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b7ca70161e
26
Glossary.tex
26
Glossary.tex
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name=Transkranielle Wechselstromstimulation,
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Variante der \gls{tES} mit sinusförmigem Wechselstrom in verschiedenen Frequenzen.
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Variante der \gls{tES} mit sinusförmigem Wechselstrom in verschiedenen Frequenzen.\newline
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genitive=Transkraniellen Wechselstromstimulation,
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plural=Transkranielle Wechselstromstimulationen
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Wiederholte (tägliche) \gls{TMS}-Impulse über längeren Zeitraum (Wochen) zur Induktion neuroplastischer Veränderungen. Jede Verabreichung dauert wenige Minuten.
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Wiederholte (tägliche) \gls{TMS}-Impulse über längeren Zeitraum (Wochen) zur Induktion neuroplastischer Veränderungen. Jede Verabreichung dauert wenige Minuten.\newline
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genitive=Repetitiven Transkraniellen Magnetstimulation,
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plural=Repetitive Transkranielle Magnetstimulationen
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plural=Repetitive Transkranielle Magnetstimulationen
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@ -86,7 +86,7 @@
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name=Intermittent Theta Burst Stimulation,
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Spezialisiertes \gls{rTMS}-Protokoll mit Bursts (3 Pulse à 50\,Hz) in Theta-Intervallen (5\,Hz) mit Pausen. Nur ~3\,min Dauer. Induziert \gls{LTP}-ähnliche Effekte. \cite{huang_theta_2005, hoy_enhancement_2016}
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Spezialisiertes \gls{rTMS}-Protokoll mit Bursts (3 Pulse à 50\,Hz) in Theta-Intervallen (5\,Hz) mit Pausen. Nur ~3\,min Dauer. Induziert \gls{LTP}-ähnliche Effekte. \cite{huang_theta_2005, hoy_enhancement_2016}\newline
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plural=Intermittent Theta Burst Stimulations
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Spezialisiertes \gls{rTMS}-Protokoll mit kontinuierlichen Theta-Bursts ohne Pausen. Induziert \gls{LTD}-ähnliche, inhibitorische Effekte. \cite{huang_theta_2005}
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Spezialisiertes \gls{rTMS}-Protokoll mit kontinuierlichen Theta-Bursts ohne Pausen. Induziert \gls{LTD}-ähnliche, inhibitorische Effekte. \cite{huang_theta_2005}\newline
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@ -116,7 +116,7 @@
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Fähigkeit des Gehirns, seine Struktur und Funktion durch Erfahrung, Lernen oder Verletzungen zu verändern. Basis für Lern- und Gedächtnisprozesse.
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Fähigkeit des Gehirns, seine Struktur und Funktion durch Erfahrung, Lernen oder Verletzungen zu verändern. Basis für Lern- und Gedächtnisprozesse.\newline
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Anhaltende Verstärkung synaptischer Übertragung nach hochfrequenter Stimulation. Zellulärer Mechanismus für Lernen und Gedächtnis. \gls{iTBS} induziert LTP-ähnliche Effekte. \cite{esser_level_2006, cavaleiro_memory_2020}
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Anhaltende Verstärkung synaptischer Übertragung nach hochfrequenter Stimulation. Zellulärer Mechanismus für Lernen und Gedächtnis. \gls{iTBS} induziert LTP-ähnliche Effekte. \cite{esser_level_2006, cavaleiro_memory_2020}\newline
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genitive=Long-Term Potentiation
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genitive=Long-Term Potentiation
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@ -150,7 +150,7 @@
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Neurotropher Wachstumsfaktor, der Ausmaß der synaptischen Plastizität und Synapsenbildung quantifiziert. Wird durch Lernprozesse und Hirnstimulation (besonders \gls{iTBS}) beeinflusst. \cite{cavaleiro_memory_2020}
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Neurotropher Wachstumsfaktor, der Ausmaß der synaptischen Plastizität und Synapsenbildung quantifiziert. Wird durch Lernprozesse und Hirnstimulation (besonders \gls{iTBS}) beeinflusst. \cite{cavaleiro_memory_2020}\newline
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@ -167,7 +167,7 @@
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System für die räumliche Anordnung der Elektroden auf der Kopfhaut (F=frontal, C=central, P=parietal, O=occipital; ungerade=links, gerade=rechts). Z.\,B. F3 Anode über \glsdative{DLPFC}. \cite{woods_technical_2016, caulfield_optimized_2022}
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System für die räumliche Anordnung der Elektroden auf der Kopfhaut (F=frontal, C=central, P=parietal, O=occipital; ungerade=links, gerade=rechts). Z.\,B. F3 Anode über \glsdative{DLPFC}. \cite{woods_technical_2016, caulfield_optimized_2022}\newline
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@ -181,7 +181,7 @@
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Kognitives System für temporäre Speicherung und Manipulation von Informationen. Primär im \glsgen{DLPFC} verarbeitet. Limitierte Kapazität (~4 Items). Typisch gemessen mit n-back-Aufgaben. Hirnstimulation verbessert den Working Memory moderat. \cite{hoy_enhancement_2016, senkowski_boosting_2022}
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Kognitives System für temporäre Speicherung und Manipulation von Informationen. Primär im \glsgen{DLPFC} verarbeitet. Limitierte Kapazität (~4 Items). Typisch gemessen mit n-back-Aufgaben. Hirnstimulation verbessert den Working Memory moderat. \cite{hoy_enhancement_2016, senkowski_boosting_2022}\newline
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@ -192,7 +192,7 @@
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Prozess der Stabilisierung von Gedächtnisinhalten nach Erwerb. Zwei Phasen: Intra-Session (Minuten) und Inter-Session (Stunden--Wochen). Schlaf (v.\,a. Tiefschlaf) kritisch. Hirnstimulation kann Konsolidierung beschleunigen. \cite{reis_noninvasive_2009}
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Prozess der Stabilisierung von Gedächtnisinhalten nach Erwerb. Zwei Phasen: Intra-Session (Minuten) und Inter-Session (Stunden--Wochen). Schlaf (v.\,a. Tiefschlaf) kritisch. Hirnstimulation kann Konsolidierung beschleunigen. \cite{reis_noninvasive_2009}\newline
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plural=Gedächtniskonsolidierungen
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plural=Gedächtniskonsolidierungen
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@ -203,7 +203,7 @@
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Erwerb motorischer Fähigkeiten durch Übung. Online-Lernen (während Training) und Offline-Konsolidierung (danach). \gls{M1} kritisch für Konsolidierung. Anodale \gls{tDCS} über M1 verbessert Konsolidierung. \cite{reis_noninvasive_2009}
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Erwerb motorischer Fähigkeiten durch Übung. Online-Lernen (während Training) und Offline-Konsolidierung (danach). \gls{M1} kritisch für Konsolidierung. Anodale \gls{tDCS} über M1 verbessert Konsolidierung. \cite{reis_noninvasive_2009}\newline
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genitive=Motorischen Lernens
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@ -217,7 +217,7 @@
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Hirnregion im Stirnlappen. Zentral für Arbeitsgedächtnis, exekutive Funktionen, kognitive Kontrolle. Häufigstes Stimulationsziel für kognitive Verbesserung. Im 10-20-System: F3 (links) oder F4 (rechts). \cite{hoy_enhancement_2016, woods_technical_2016}
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Hirnregion im Stirnlappen. Zentral für Arbeitsgedächtnis, exekutive Funktionen, kognitive Kontrolle. Häufigstes Stimulationsziel für kognitive Verbesserung. Im 10-20-System: F3 (links) oder F4 (rechts). \cite{hoy_enhancement_2016, woods_technical_2016}\newline
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dative=Dorsolateralem Präfrontalem Kortex,
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dative=Dorsolateralem Präfrontalem Kortex,
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@ -230,7 +230,7 @@
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Hirnregion für willkürliche Bewegungssteuerung. Kritisch für motorisches Lernen und Fertigkeitserwerb. Häufigstes Stimulationsziel bei motorischen Anwendungen. Im 10-20-System: C3 (links) oder C4 (rechts). Anodale \gls{tDCS} verbessert Konsolidierung. \cite{reis_noninvasive_2009}
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Hirnregion für willkürliche Bewegungssteuerung. Kritisch für motorisches Lernen und Fertigkeitserwerb. Häufigstes Stimulationsziel bei motorischen Anwendungen. Im 10-20-System: C3 (links) oder C4 (rechts). Anodale \gls{tDCS} verbessert Konsolidierung. \cite{reis_noninvasive_2009}\newline
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genitive=Primären Motorischen Kortex,
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plural=Primäre Motorische Kortizes
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plural=Primäre Motorische Kortizes
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@ -8,26 +8,17 @@
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% Babel for language support
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% Bibliography management with biber backend and IEEE style
|
% Bibliography management with biber backend and IEEE style
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\RequirePackage[
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\RequirePackage[
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backend=biber,
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backend=biber,
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sorting=none,
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% Context-sensitive quotation marks
|
% Context-sensitive quotation marks
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@ -36,9 +27,6 @@
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% Geometry for setting page dimensions and margins
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% Geometry for setting page dimensions and margins
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% Booktabs for better table formatting
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% Tabularx for tables with fixed width columns
|
% Tabularx for tables with fixed width columns
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@ -6,20 +6,17 @@
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@{}
|
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{\end{longtable}}
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@ -2,7 +2,7 @@
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% ==== Imports ====
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\usepackage{hyperref}
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\usepackage{hyperref}
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\usepackage[acronym]{glossaries}
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\usepackage[acronym, savenumberlist=true]{glossaries}
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\usepackage[nameinlink, noabbrev]{cleveref}
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\usepackage[nameinlink, noabbrev]{cleveref}
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% ==== /Imports ====
|
% ==== /Imports ====
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