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@ -27,11 +27,19 @@
} }
% ==== Glossary ===== % ==== Glossary =====
\newpage
{ {
\noindent \noindent
\blenderfont \blenderfont
\vspace*{-2.25em} {
\printglossary \renewcommand*{\entryname}{Wort}
\printglossary[type=\acronymtype] \newpage
\vspace*{-2.25em}
\printglossary
}
{
\renewcommand*{\entryname}{Abkürzung}
\newpage
\vspace*{-2.25em}
\printglossary[type=\acronymtype]
}
} }

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@ -9,7 +9,7 @@
{ {
name=Transkranielle Elektrostimulation, name=Transkranielle Elektrostimulation,
description={ description={
Nicht-invasives Verfahren, das schwache elektrische Ströme über Oberflächenelektroden nutzt, um neuronale Aktivität zu modulieren. Umfasst \gls{tDCS} und \gls{tACS}. \cite{woods_technical_2016} Nicht-invasives Verfahren, das schwache elektrische Ströme über Oberflächenelektroden nutzt, um neuronale Aktivität zu modulieren. Umfasst \gls{tDCS}, \gls{tACS} und \gls{tRNS}. \cite{woods_technical_2016}\newline
}, },
genitive=Transkraniellen Elektrostimulation, genitive=Transkraniellen Elektrostimulation,
plural=Transkranielle Elektrostimulationen plural=Transkranielle Elektrostimulationen
@ -22,7 +22,7 @@
{ {
name=Transkranielle Gleichstromstimulation, name=Transkranielle Gleichstromstimulation,
description={ description={
Variante der \gls{tES} mit konstantem Gleichstrom (1--2\,mA, 20--30\,min). Anodale Stimulation erhöht kortikale Erregbarkeit, kathodale verringert sie. \cite{woods_technical_2016, thair_transcranial_2017} Variante der \gls{tES} mit konstantem Gleichstrom. Anodale Stimulation erhöht kortikale Erregbarkeit, kathodale verringert sie. \cite{woods_technical_2016, thair_transcranial_2017}\newline
}, },
genitive=Transkraniellen Gleichstromstimulation, genitive=Transkraniellen Gleichstromstimulation,
plural=Transkranielle Gleichstromstimulationen plural=Transkranielle Gleichstromstimulationen
@ -35,7 +35,7 @@
{ {
name=Transkranielle Wechselstromstimulation, name=Transkranielle Wechselstromstimulation,
description={ description={
Variante der \gls{tES} mit sinusförmigem Wechselstrom in verschiedenen Frequenzen. Moduliert kortikale Oszillationen durch Entrainment. Gamma (40\,Hz) und Theta (4--8\,Hz) besonders für Kognition relevant. \cite{akkad_increasing_2021} Variante der \gls{tES} mit sinusförmigem Wechselstrom in verschiedenen Frequenzen.\newline
}, },
genitive=Transkraniellen Wechselstromstimulation, genitive=Transkraniellen Wechselstromstimulation,
plural=Transkranielle Wechselstromstimulationen plural=Transkranielle Wechselstromstimulationen
@ -48,10 +48,9 @@
{ {
name=Transcranial Random Noise Stimulation, name=Transcranial Random Noise Stimulation,
description={ description={
Variante der \gls{tES} mit zufällig variierenden Stromfrequenzen. Erhöht Erregbarkeit durch stochastische Resonanz, schmerzfrei. Für akademische Anwendungen (z.\,B. Mathematik). Variante der \gls{tES} mit zufällig variierenden Stromfrequenzen.\newline
}, },
genitive=Transkraniellen Rausch-Stimulation, genitive=Transkraniellen Rausch-Stimulation
plural=Transcranial Random Noise Stimulations
} }
\newacronym{a:tRNS}{tRNS}{\gls{tRNS}} \newacronym{a:tRNS}{tRNS}{\gls{tRNS}}
@ -61,7 +60,7 @@
{ {
name=Transkranielle Magnetstimulation, name=Transkranielle Magnetstimulation,
description={ description={
Nicht-invasives Verfahren mit starken Magnetfeldern zur Induktion elektrischer Ströme im Gehirn (Faradaysche Induktion). Depolarisiert kortikale Neuronen. \cite{doccheck_transkranielle_nodate-1} Nicht-invasives Verfahren mit starken Magnetfeldern zur Induktion elektrischer Ströme im Gehirn. Depolarisiert kortikale Neuronen. \cite{doccheck_transkranielle_nodate-1}\newline
}, },
genitive=Transkraniellen Magnetstimulation, genitive=Transkraniellen Magnetstimulation,
plural=Transkranielle Magnetstimulationen plural=Transkranielle Magnetstimulationen
@ -74,7 +73,7 @@
{ {
name=Repetitive Transkranielle Magnetstimulation, name=Repetitive Transkranielle Magnetstimulation,
description={ description={
Wiederholte \gls{TMS}-Impulse über längeren Zeitraum (Wochen) zur Induktion neuroplastischer Veränderungen. Hochfrequenz (>5\,Hz) exzitatorisch, niederfrequenz (<1\,Hz) inhibitorisch. Wiederholte (tägliche) \gls{TMS}-Impulse über längeren Zeitraum (Wochen) zur Induktion neuroplastischer Veränderungen. Jede Verabreichung dauert wenige Minuten.\newline
}, },
genitive=Repetitiven Transkraniellen Magnetstimulation, genitive=Repetitiven Transkraniellen Magnetstimulation,
plural=Repetitive Transkranielle Magnetstimulationen plural=Repetitive Transkranielle Magnetstimulationen
@ -87,7 +86,7 @@
{ {
name=Intermittent Theta Burst Stimulation, name=Intermittent Theta Burst Stimulation,
description={ description={
Spezialisiertes \gls{rTMS}-Protokoll mit Bursts (3 Pulse à 50\,Hz) in Theta-Intervallen (5\,Hz) mit Pausen. Nur ~3\,min Dauer. Induziert LTP-ähnliche Effekte. \cite{huang_theta_2005, hoy_enhancement_2016} 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
}, },
genitive=Intermittent Theta Burst Stimulation, genitive=Intermittent Theta Burst Stimulation,
plural=Intermittent Theta Burst Stimulations plural=Intermittent Theta Burst Stimulations
@ -100,7 +99,7 @@
{ {
name=Continuous Theta Burst Stimulation, name=Continuous Theta Burst Stimulation,
description={ description={
Spezialisiertes \gls{rTMS}-Protokoll mit kontinuierlichen Theta-Bursts ohne Pausen. Induziert LTD-ähnliche, inhibitorische Effekte. \cite{huang_theta_2005} Spezialisiertes \gls{rTMS}-Protokoll mit kontinuierlichen Theta-Bursts ohne Pausen. Induziert \gls{LTD}-ähnliche, inhibitorische Effekte. \cite{huang_theta_2005}\newline
}, },
genitive=Continuous Theta Burst Stimulation, genitive=Continuous Theta Burst Stimulation,
plural=Continuous Theta Burst Stimulations plural=Continuous Theta Burst Stimulations
@ -117,21 +116,19 @@
{ {
name=Neuroplastizität, name=Neuroplastizität,
description={ description={
Fähigkeit des Gehirns, seine Struktur und Funktion durch Erfahrung, Lernen oder Verletzungen zu verändern. Basis für Lern- und Gedächtnisprozesse. Wird durch Hirnstimulation induziert. Fähigkeit des Gehirns, seine Struktur und Funktion durch Erfahrung, Lernen oder Verletzungen zu verändern. Basis für Lern- und Gedächtnisprozesse.\newline
}, },
genitive=Neuroplastizität, genitive=Neuroplastizität
plural=Neuroplastizitäten
} }
% LTP / Long-Term Potentiation % LTP / Long-Term Potentiation
\newglossaryentry{LTP} \newglossaryentry{LTP}
{ {
name=Langzeitpotenzierung, name=Long-Term Potentiation,
description={ description={
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} 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
}, },
genitive=Langzeitpotenzierung, genitive=Long-Term Potentiation
plural=Langzeitpotenzierungen
} }
\newacronym{a:LTP}{LTP}{\gls{LTP}} \newacronym{a:LTP}{LTP}{\gls{LTP}}
@ -139,12 +136,11 @@
% LTD / Long-Term Depression % LTD / Long-Term Depression
\newglossaryentry{LTD} \newglossaryentry{LTD}
{ {
name=Langzeitdepression, name=Long-Term Depression,
description={ description={
Anhaltende Schwächung synaptischer Übertragung nach niederfrequenter Stimulation. Mechanismus für synaptisches Pruning. \gls{cTBS} induziert LTD-ähnliche Effekte. \cite{esser_level_2006} Anhaltende Schwächung synaptischer Übertragung nach niederfrequenter Stimulation. Mechanismus zum Abbauen synaptischer Verbindungen. \gls{cTBS} induziert LTD-ähnliche Effekte. \cite{esser_level_2006}\newline
}, },
genitive=Langzeitdepression, genitive=Long-Term Depression
plural=Langzeitdepressions
} }
\newacronym{a:LTD}{LTD}{\gls{LTD}} \newacronym{a:LTD}{LTD}{\gls{LTD}}
@ -154,7 +150,7 @@
{ {
name=Brain-Derived Neurotrophic Factor, name=Brain-Derived Neurotrophic Factor,
description={ description={
Neurotropher Wachstumsfaktor, der synaptische Plastizität und Synapsenbildung fördert. Wird durch Lernprozesse und Hirnstimulation (besonders \gls{iTBS}) hochreguliert. BDNF-Polymorphismen können Responsiveness vorhersagen. \cite{cavaleiro_memory_2020} Neurotropher Wachstumsfaktor, der Ausmaß der synaptischen Plastizität und Synapsenbildung quantifiziert. Wird durch Lernprozesse und Hirnstimulation (besonders \gls{iTBS}) beeinflusst. \cite{cavaleiro_memory_2020}\newline
}, },
genitive=Brain-Derived Neurotrophic Factor, genitive=Brain-Derived Neurotrophic Factor,
plural=Brain-Derived Neurotrophic Factors plural=Brain-Derived Neurotrophic Factors
@ -162,74 +158,18 @@
\newacronym{a:BDNF}{BDNF}{\gls{BDNF}} \newacronym{a:BDNF}{BDNF}{\gls{BDNF}}
% Entrainment
\newglossaryentry{Entrainment}
{
name=Entrainment,
description={
Synchronisation neuronaler Oszillationen mit externem rhythmischem Input (\gls{tACS}-Frequenz). Ermöglicht spezifische Hirnrhythmen-Modulation. Hypothetischer Mechanismus für frequenzabhängige Effekte. \cite{akkad_increasing_2021}
},
genitive=Entrainment,
plural=Entrainments
}
% ============================================================================ % ============================================================================
% GLOSSAR: TECHNISCHE PARAMETER (KOMPAKT) % GLOSSAR: TECHNISCHE PARAMETER (KOMPAKT)
% ============================================================================ % ============================================================================
% Stromstärke und Stromdichte
\newglossaryentry{CurrentIntensity}
{
name=Stromstärke und Stromdichte,
description={
Stromstärke in mA (\gls{tDCS}: 1--2\,mA). Stromdichte in mA/cm² besser geeignet zur Vergleichbarkeit. Typisch: 0,029--0,08\,mA/cm² für kognitive Anwendungen. \cite{woods_technical_2016}
},
genitive=Stromstärke und Stromdichte,
plural=Stromstärken und Stromdichten
}
% Anode und Kathode
\newglossaryentry{Electrode}
{
name=Anode und Kathode,
description={
Bei \gls{tDCS}: Anode (positive Elektrode) erhöht Erregbarkeit, Kathode (negative) verringert sie. Effektrichtung durch Ruhemembranpotenzial-Verschiebung bestimmt. \cite{woods_technical_2016}
},
genitive=Anode und Kathode,
plural=Anoden und Kathoden
}
% Elektrodenmontage und 10-20-System % Elektrodenmontage und 10-20-System
\newglossaryentry{Montage} \newglossaryentry{Montage}
{ {
name=Elektrodenmontage und 10-20-System, name=10-20-System,
description={ description={
Elektrodenmontage beschreibt räumliche Anordnung auf Kopfhaut nach 10-20-EEG-Standard (F=frontal, C=central, P=parietal, O=occipital; ungerade=links, gerade=rechts). Z.\,B. F3 Anode über DLPFC. 1\,cm Verschiebung ändert Stromverteilung signifikant. \cite{woods_technical_2016, caulfield_optimized_2022} 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
}, },
genitive=Elektrodenmontage und 10-20-System, genitive=10-20-System
plural=Elektrodenmontagen und 10-20-Systeme
}
% Neuronavigation
\newglossaryentry{Neuronavigation}
{
name=Neuronavigation,
description={
Verwendung individueller MRT/fMRI zur präzisen Elektrodenplatzierung und Stromflussvorhersage. Verbessert Targeting-Genauigkeit über Standard-Systemen. Oft gekoppelt mit Finite-Elemente-Modellen. \cite{woods_technical_2016, meinzer_investigating_2024}
},
genitive=Neuronavigation,
plural=Neuronavigationen
}
% Sham-Stimulation
\newglossaryentry{ShamStimulation}
{
name=Sham-Stimulation,
description={
Placebo-Kontrollbedingung in Studien. Bei \gls{tDCS}: kurze Stromapplikation am Anfang (z.\,B. 30\,s mit Ramp) für realistische Hautempfindungen, ohne neurobiologische Effekte. Ermöglicht blinde Studiendesigns. \cite{woods_technical_2016}
},
genitive=Sham-Stimulation,
plural=Sham-Stimulationen
} }
% ============================================================================ % ============================================================================
@ -241,7 +181,7 @@
{ {
name=Arbeitsgedächtnis, name=Arbeitsgedächtnis,
description={ description={
Kognitives System für temporäre Speicherung und Manipulation von Informationen. Primär im \gls{DLPFC} verarbeitet. Limitiert (~4 Items). Typisch gemessen mit n-back-Aufgaben. Hirnstimulation verbessert moderat. \cite{hoy_enhancement_2016, senkowski_boosting_2022} 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
}, },
genitive=Arbeitsgedächtnis, genitive=Arbeitsgedächtnis,
plural=Arbeitsgedächtnisse plural=Arbeitsgedächtnisse
@ -252,7 +192,7 @@
{ {
name=Gedächtniskonsolidierung, name=Gedächtniskonsolidierung,
description={ description={
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} 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
}, },
genitive=Gedächtniskonsolidierung, genitive=Gedächtniskonsolidierung,
plural=Gedächtniskonsolidierungen plural=Gedächtniskonsolidierungen
@ -263,10 +203,9 @@
{ {
name=Motorisches Lernen, name=Motorisches Lernen,
description={ description={
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} 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
}, },
genitive=Motorischen Lernen, genitive=Motorischen Lernens
plural=Motorische Lernens
} }
% ============================================================================ % ============================================================================
@ -278,10 +217,10 @@
{ {
name=Dorsolateraler Präfrontaler Kortex, name=Dorsolateraler Präfrontaler Kortex,
description={ description={
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} 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
}, },
genitive=Dorsolateralen Präfrontalen Kortex, genitive=Dorsolateralen Präfrontalen Kortex,
plural=Dorsolaterale Präfrontale Kortizes dative=Dorsolateralem Präfrontalem Kortex,
} }
\newacronym{a:DLPFC}{DLPFC}{\gls{DLPFC}} \newacronym{a:DLPFC}{DLPFC}{\gls{DLPFC}}
@ -291,7 +230,7 @@
{ {
name=Primärer Motorischer Kortex, name=Primärer Motorischer Kortex,
description={ description={
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} 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
}, },
genitive=Primären Motorischen Kortex, genitive=Primären Motorischen Kortex,
plural=Primäre Motorische Kortizes plural=Primäre Motorische Kortizes

View File

@ -8,26 +8,17 @@
% fp package % fp package
\RequirePackage[nomessages]{fp}% http://ctan.org/pkg/fp \RequirePackage[nomessages]{fp}% http://ctan.org/pkg/fp
% xstring package
\RequirePackage{xstring}
% Glossaries package % Glossaries package
\RequirePackage[acronym]{glossaries} \RequirePackage[acronym, savenumberlist=true]{glossaries}
% Import multicols
\RequirePackage{multicol}
% Silence package warnings
\RequirePackage{silence}
% Babel for language support % Babel for language support
\RequirePackage[ngerman]{babel} \RequirePackage[ngerman]{babel}
% Bibliography management with biber backend and IEEE style % Bibliography management with biber backend and IEEE style
\RequirePackage[ \RequirePackage[
backend=biber, backend=biber,
sorting=none, sorting=none,
style=ieee style=ieee
]{biblatex} ]{biblatex}
% Context-sensitive quotation marks % Context-sensitive quotation marks
@ -36,9 +27,6 @@
% Geometry for setting page dimensions and margins % Geometry for setting page dimensions and margins
\RequirePackage[a4paper, margin=2cm]{geometry} \RequirePackage[a4paper, margin=2cm]{geometry}
% Booktabs for better table formatting
\RequirePackage{booktabs}
% Tabularx for tables with fixed width columns % Tabularx for tables with fixed width columns
\RequirePackage{tabularx} \RequirePackage{tabularx}

View File

@ -1,34 +1,30 @@
%!TEX root = ../Main.tex %!TEX root = ../Main.tex
\makeglossaries \makeglossaries
\iffalse
\newglossarystyle{manualfixedwidth}{ \newcolumntype{L}[1]{>{\raggedright\let\newline\\\arraybackslash\hspace{0pt}}p{#1}}
\setglossarystyle{long3colheader} % Use existing stable base style \newcolumntype{C}[1]{>{\centering\let\newline\\\arraybackslash\hspace{0pt}}p{#1}}
\newcolumntype{R}{>{\raggedleft\arraybackslash}p{2cm}} \newcolumntype{R}[1]{>{\raggedleft\let\newline\\\arraybackslash\hspace{0pt}}p{#1}}
\setlength\LTleft{-5pt}
\renewenvironment{theglossary}%
{\begin{longtable}{p{4cm}p{10cm}R}} % override only the tabular environment specifying widths
{\end{longtable}}%
}
\fi
\newglossarystyle{manualfixedwidth}{ \newglossarystyle{manualfixedwidth}{
\setglossarystyle{long3colheader} % Use existing stable base style \setglossarystyle{long3colheader}
\newcolumntype{R}{>{\raggedleft\arraybackslash}p{2cm}} \renewenvironment{theglossary}
\newcolumntype{D}{>{\raggedright\arraybackslash}p{4.5cm}} {\begin{longtable}{
\setlength\LTleft{-5pt} @{}
\renewenvironment{theglossary}% L{0.30\textwidth-\tabcolsep}
{\begin{longtable}{Dp{9.5cm}R}} % override only the tabular environment specifying widths p{0.58\textwidth-\tabcolsep}
{\end{longtable}}% R{0.10\textwidth-\tabcolsep}
\renewcommand{\arraystretch}{1.1} % 1.5 times normal line height @{}
}}
{\end{longtable}}
\renewcommand*{\glsgroupskip}{}
\renewcommand{\arraystretch}{1.1}
} }
\setglossarystyle{manualfixedwidth} \setglossarystyle{manualfixedwidth}
%\setglossarystyle{long3colheader}
\renewcommand*{\entryname}{Wort/Abkürzung} \renewcommand*{\entryname}{Wort/Abkürzung}
\renewcommand*{\descriptionname}{Beschreibung} \renewcommand*{\descriptionname}{Bedeutung}
\renewcommand*{\pagelistname}{Seite(n)} \renewcommand*{\pagelistname}{Seite(n)}
\setlength{\glsdescwidth}{0.75\textwidth}
\glsenablehyper \glsenablehyper
\renewcommand*{\glsclearpage}{} \renewcommand*{\glsclearpage}{}
\renewcommand{\acronymname}{Abkürzungsverzeichnis} \renewcommand{\acronymname}{Abkürzungsverzeichnis}
@ -43,3 +39,13 @@
{\glsgen}% link cs {\glsgen}% link cs
{\Glsgen}% link ucfirst cs {\Glsgen}% link ucfirst cs
{\GLSgen}% link all caps cs {\GLSgen}% link all caps cs
% dative
\glsaddkey
{dative}% key
{}% default value
{\glsentrydative}% no link cs
{\Glsentrydative}% no link ucfirst cs
{\glsdative}% link cs
{\Glsdative}% link ucfirst cs
{\GLSdative}% link all caps cs

View File

@ -2,7 +2,7 @@
% ==== Imports ==== % ==== Imports ====
\usepackage{hyperref} \usepackage{hyperref}
\usepackage[acronym]{glossaries} \usepackage[acronym, savenumberlist=true]{glossaries}
\usepackage[nameinlink, noabbrev]{cleveref} \usepackage[nameinlink, noabbrev]{cleveref}
% ==== /Imports ==== % ==== /Imports ====

View File

@ -7,7 +7,7 @@
\createdon{\today} \createdon{\today}
% Title % Title
\title{Ist transkranielle Hirnstimulation eine praktikable Methode zur Beschleunigung des Fertigkeitserwerbs in Bildungs- und Trainingskontexten?} \title{Ist transkranielle Hirnstimulation eine praktikable Methode zur Beschleunigung des Fertigkeitserwerbs im Bildungskontext?}
% Data fields for the title page % Data fields for the title page
\makeatletter \makeatletter
@ -15,9 +15,11 @@
\AddTitlePageDataLine{}{Transkranielle Hirnstimulation zur Förderung des Denkens und des Lernens} \AddTitlePageDataLine{}{Transkranielle Hirnstimulation zur Förderung des Denkens und des Lernens}
\AddTitlePageDataSpace{3pt} \AddTitlePageDataSpace{3pt}
% Deutsch % Deutsch
\AddTitlePageDataLine{Keywords}{Transkranielle Hirnstimulation, Neuroenhancement, Fertigkeitserwerb, Bildung und Training, Neuroplastizität} \AddTitlePageDataLine{Keywords (Deutsch)}{Transkranielle Hirnstimulation, Neuroenhancement, Fertigkeitserwerb}
\AddTitlePageDataLine{}{Bildung und Training, Neuroplastizität}
% Englisch % Englisch
\AddTitlePageDataLine{}{Transcranial Stimulation, Neuroenhancement, Skill Acquisition, Education and Training, Neuroplasticity} \AddTitlePageDataLine{Keywords (English)}{Transcranial Stimulation, Neuroenhancement, Skill Acquisition}
\AddTitlePageDataLine{}{Education and Training, Neuroplasticity}
\AddTitlePageDataSpace{5pt} \AddTitlePageDataSpace{5pt}
\AddTitlePageDataLine{Wortanzahl}{\quickwordcount{Content/01_content}} % !!! Only 01_content.tex !!! \AddTitlePageDataLine{Wortanzahl}{\quickwordcount{Content/01_content}} % !!! Only 01_content.tex !!!
\AddTitlePageDataSpace{5pt} \AddTitlePageDataSpace{5pt}