<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<!DOCTYPE root>
<article xmlns:mml="http://www.w3.org/1998/Math/MathML" xmlns:xlink="http://www.w3.org/1999/xlink" xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance" xmlns:ali="http://www.niso.org/schemas/ali/1.0/" article-type="other" dtd-version="1.2" xml:lang="en"><front><journal-meta><journal-id journal-id-type="publisher-id">I.P. Pavlov Journal of Higher Nervous Activity</journal-id><journal-title-group><journal-title xml:lang="en">I.P. Pavlov Journal of Higher Nervous Activity</journal-title><trans-title-group xml:lang="ru"><trans-title>Журнал высшей нервной деятельности им. И.П. Павлова</trans-title></trans-title-group></journal-title-group><issn publication-format="print">0044-4677</issn><issn publication-format="electronic">3034-5316</issn><publisher><publisher-name xml:lang="en">The Russian Academy of Sciences</publisher-name></publisher></journal-meta><article-meta><article-id pub-id-type="publisher-id">652043</article-id><article-id pub-id-type="doi">10.31857/S0044467723020041</article-id><article-id pub-id-type="edn">IFTQLH</article-id><article-categories><subj-group subj-group-type="toc-heading" xml:lang="en"><subject>ФИЗИОЛОГИЯ ВЫСШЕЙ НЕРВНОЙ (КОГНИТИВНОЙ) &#13;
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ЧЕЛОВЕКА</subject></subj-group><subj-group subj-group-type="toc-heading" xml:lang="ru"><subject>ФИЗИОЛОГИЯ ВЫСШЕЙ НЕРВНОЙ (КОГНИТИВНОЙ) ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ЧЕЛОВЕКА</subject></subj-group><subj-group subj-group-type="article-type"><subject></subject></subj-group></article-categories><title-group><article-title xml:lang="en">COHERENCE OF THE TETA1-BAND EEG IN A STATE OF RELATIVE REST AND DURING ATTENTION TESTING IN SUBJECTS WITH DIFFERENT LEVELS OF TRAIT ANXIETY</article-title><trans-title-group xml:lang="ru"><trans-title>Когерентность тета1-диапазона ЭЭГ в состоянии относительного покоя и при тестировании внимания у испытуемых с разной личностной тревожностью</trans-title></trans-title-group></title-group><contrib-group><contrib contrib-type="author"><name-alternatives><name xml:lang="en"><surname>Dzhebrailova</surname><given-names>T. D.</given-names></name><name xml:lang="ru"><surname>Джебраилова</surname><given-names>Т. Д.</given-names></name></name-alternatives><email>dzhebrailova@mail.ru</email><xref ref-type="aff" rid="aff1"/></contrib><contrib contrib-type="author"><name-alternatives><name xml:lang="en"><surname>Korobeinikova</surname><given-names>I. I.</given-names></name><name xml:lang="ru"><surname>Коробейникова</surname><given-names>И. И.</given-names></name></name-alternatives><email>dzhebrailova@mail.ru</email><xref ref-type="aff" rid="aff2"/></contrib><contrib contrib-type="author"><name-alternatives><name xml:lang="en"><surname>Karatygin</surname><given-names>N. A.</given-names></name><name xml:lang="ru"><surname>Каратыгин</surname><given-names>Н. А.</given-names></name></name-alternatives><email>i_korobeinikova@mail.ru</email><xref ref-type="aff" rid="aff2"/></contrib><contrib contrib-type="author"><name-alternatives><name xml:lang="en"><surname>Venerina</surname><given-names>Y. A.</given-names></name><name xml:lang="ru"><surname>Венерина</surname><given-names>Я. А.</given-names></name></name-alternatives><email>i_korobeinikova@mail.ru</email><xref ref-type="aff" rid="aff1"/></contrib><contrib contrib-type="author"><name-alternatives><name xml:lang="en"><surname>Yantikova</surname><given-names>E. V.</given-names></name><name xml:lang="ru"><surname>Янтикова</surname><given-names>Е. В.</given-names></name></name-alternatives><email>i_korobeinikova@mail.ru</email><xref ref-type="aff" rid="aff1"/></contrib></contrib-group><aff-alternatives id="aff1"><aff><institution xml:lang="en">I.M. Sechenov First Moscow State Medical University (Sechenov University)</institution></aff><aff><institution xml:lang="ru">ФГАОУ ВО Первый МГМУ им. И.М. Сеченова (Сеченовский Университет</institution></aff></aff-alternatives><aff-alternatives id="aff2"><aff><institution xml:lang="en">Anokhin Institute of Normal Physiology</institution></aff><aff><institution xml:lang="ru">ФГБНУ “НИИ нормальной физиологии им. П.К. Анохина”</institution></aff></aff-alternatives><pub-date date-type="pub" iso-8601-date="2023-03-01" publication-format="electronic"><day>01</day><month>03</month><year>2023</year></pub-date><volume>73</volume><issue>2</issue><fpage>214</fpage><lpage>229</lpage><history><date date-type="received" iso-8601-date="2025-02-02"><day>02</day><month>02</month><year>2025</year></date></history><permissions><copyright-statement xml:lang="en">Copyright ©; 2023, Т.Д. Джебраилова, И.И. Коробейникова, Н.А. Каратыгин, Я.А. Венерина, Е.В. Янтикова</copyright-statement><copyright-statement xml:lang="ru">Copyright ©; 2023, Т.Д. Джебраилова, И.И. Коробейникова, Н.А. Каратыгин, Я.А. Венерина, Е.В. Янтикова</copyright-statement><copyright-year>2023</copyright-year><copyright-holder xml:lang="en">Т.Д. Джебраилова, И.И. Коробейникова, Н.А. Каратыгин, Я.А. Венерина, Е.В. Янтикова</copyright-holder><copyright-holder xml:lang="ru">Т.Д. Джебраилова, И.И. Коробейникова, Н.А. Каратыгин, Я.А. Венерина, Е.В. Янтикова</copyright-holder></permissions><self-uri xlink:href="https://innoscience.ru/0044-4677/article/view/652043">https://innoscience.ru/0044-4677/article/view/652043</self-uri><abstract xml:lang="en"><p id="idm45181325585088">Anxiety has a significant impact on the effectiveness of cognitive activity, which may be due to the peculiarities of the organization of voluntary and involuntary attention in individuals with different anxiety. Aim: to examine functional cortical connections in subjects with different levels of trait anxiety in a state of relative rest and when performing an attention test with usage of the coherent analysis of the teta1-band EEG (4–6 Hz). Coherence of teta1-band of EEG was analyzed in subjects (43 people, men aged 19–21 years) with low, medium and high level of trait anxiety (TA, according to C.D. Spielberger) in three experimental situations: the state of relative rest with closed eyes, the initial state before performing the test (with eyes opened) and during the test (red-black tables of F.D. Gorbov). Subjects with high TA in the state of relative rest with their eyes closed had a lower right-hemisphere coherence of the teta1-band EEG in the system of interrelations with focus in the temporal lead. In the initial state, with eyes opened and during test performing, individuals with high TA showed high level of interhemispheric coherence of the teta1-band of EEG. The highest lability of the structure of coherent relationships in the teta1-range of the EEG was observed in subjects with medium TA, who demonstrated an increase mainly in the interhemispheric coherence of most areas of the cortex during the test compared to the initial state. Individuals with high TA were characterized by relative inertia of the structure of coherent relationships in the teta1-range of the EEG at the stages of examination. The results of the study indicate that trait anxiety is one of the factors modulating the organization of neurocognitive networks both in a state of relative rest and during attention testing.</p></abstract><trans-abstract xml:lang="ru"><p id="idm45181325582064">Тревожность оказывает существенное влияние на эффективность когнитивной деятельности, которое может быть обусловлено особенностями организации произвольного и непроизвольного внимания у индивидов с разной тревожностью. Цель: на основе когерентного анализа тета1-диапазона ЭЭГ (4–6 Гц) провести исследование функциональных корковых связей в состоянии относительного покоя и при выполнении теста на внимание у испытуемых с разной личностной тревожностью. Анализировали когерентность тета1-диапазона ЭЭГ у испытуемых (43 чел., мужчины в возрасте 19–21 года) с низкой, средней и высокой личностной тревожностью (ЛТ, по Ч.Д. Спилбергеру) в трех экспериментальных ситуациях: состояние относительного покоя при закрытых глазах, исходное состояние перед выполнением теста (при открытых глазах) и во время выполнения теста (красно-черные таблицы Ф.Д. Горбова). У испытуемых с высокой ЛТ в состоянии относительного покоя наблюдалась меньшая правополушарная когерентность тета1-диапазона ЭЭГ в системе взаимосвязей с фокусом в височном отведении. В исходном состоянии при открытых глазах и при выполнении теста у индивидов с высокой ЛТ отмечалась большая межполушарная когерентность тета1-диапазона ЭЭГ. Наибольшая лабильность структуры когерентных взаимосвязей в тета1-диапазоне ЭЭГ наблюдалась у испытуемых со средней ЛТ, у которых отмечалось повышение преимущественно межполушарной когерентности большинства областей коры при выполнении теста по сравнению с исходным состоянием. Для индивидов с высокой ЛТ была характерна относительная инертность структуры когерентных взаимосвязей в тета1-диапазоне ЭЭГ на этапах обследования. Результаты исследования свидетельствуют о том, что личностная тревожность является одним из факторов, модулирующих организацию нейрокогнитивных сетей, как в состоянии относительного покоя, так и при тестировании внимания.</p></trans-abstract><kwd-group xml:lang="en"><kwd>anxiety</kwd><kwd>attention</kwd><kwd>coherence</kwd><kwd>teta1-EEG range</kwd></kwd-group><kwd-group xml:lang="ru"><kwd>тревожность</kwd><kwd>внимание</kwd><kwd>когерентность</kwd><kwd>тета1-диапазон ЭЭГ</kwd></kwd-group></article-meta></front><body></body><back><ref-list><ref id="B1"><label>1.</label><mixed-citation>Афтанас Л.И., Брак И.В., Рева Н.В., Павлов С.В. Осцилляторные системы мозга и индивидуальная вариабельность оборонительного рефлекса сердца у человека. Российский физиологический журн. им. И.М. Сеченова. 2013. 99 (11): 1342–1356.</mixed-citation></ref><ref id="B2"><label>2.</label><mixed-citation>Базанова О.М., Кондратенко А.В., Кузьминова О.И., Муравлева К.Б., Петрова С.Э. Эффективность когнитивной деятельности и психоэмоциональное напряжение в разные фазы менструального цикла. Российский физиологический журн. им. И.М. Сеченова. 2013. 99 (7): 820–829.</mixed-citation></ref><ref id="B3"><label>3.</label><mixed-citation>Венерина Я.А., Джебраилова Т.Д., Каратыгин Н.А., Будников М.Ю. Спектральные характеристики ЭЭГ и концентрация гормонов в слюне у лиц с разной личностной тревожностью при когнитивной деятельности. Психическое здоровье. 2021. 8: 3–12.</mixed-citation></ref><ref id="B4"><label>4.</label><mixed-citation>Грибанов А.В., Кожевникова И.С., Джос Ю.С., Нехорошкова А.Н. Спонтанная и вызванная электрическая активность головного мозга при высоком уровне тревожности. Экология человека. 2013. 1: 39–47.</mixed-citation></ref><ref id="B5"><label>5.</label><mixed-citation>Гржибовский А.М., Иванов С.В., Горбатова М.А. Сравнение количественных данных трех и более независимых выборок с использованием программного обеспечения Statistica и SPSS: параметрические и непараметрические критерии. Наука и здравоохранение. 2016. 4: 5.</mixed-citation></ref><ref id="B6"><label>6.</label><mixed-citation>Гржибовский А.М., Иванов С.В., Горбатова М.А. Сравнение количественных данных трех и более парных выборок с использованием программного обеспечения Statistica и SPSS: параметрические и непараметрические критерии. Наука и здравоохранение. 2016. 5: 5.</mixed-citation></ref><ref id="B7"><label>7.</label><mixed-citation>Данилова Н.Н. Психофизиология. М.: Аспект-Пресс. 1999. С. 55–93.</mixed-citation></ref><ref id="B8"><label>8.</label><mixed-citation>Данилова Н.Н. Ориентировочно-исследовательская деятельность. Психофизиология под ред. Ю.И. Александрова. СПб.: Питер. 2022. С. 214–223.</mixed-citation></ref><ref id="B9"><label>9.</label><mixed-citation>Джебраилова Т.Д., Коробейникова И.И., Каратыгин Н.А., Бирюкова Е.В., Венерина Я.А. Динамика спектральных характеристик ЭЭГ у лиц с разной личностной тревожностью при когнитивной деятельности. Физиология человека. 2021. 47 (1): 20–30.</mixed-citation></ref><ref id="B10"><label>10.</label><mixed-citation>Джебраилова Т.Д., Коробейникова И.И., Каратыгин Н.А., Дудник Е.Н. Спектрально-когерентные характеристики тета-1 и тета-2 активности ЭЭГ при когнитивной деятельности человека. Журн. высш. нерв. деят. им. И.П. Павлова. 2018. 68 (3): 327–339.</mixed-citation></ref><ref id="B11"><label>11.</label><mixed-citation>Иванова Г.П., Горобец Л.Н., Литвинов А.В., Буланов В.С., Василенко Л.М. Роль прогестерона и его метаболитов в регуляции функций головного мозга. Журн. неврологии и психиатрии им. С.С. Корсакова. 2018. (5): 129–137.</mixed-citation></ref><ref id="B12"><label>12.</label><mixed-citation>Игнатова Ю.П., Макарова И.И., Зенина О.Ю., Аксенова А.В. Современные аспекты изучения функциональной межполушарной симметрии мозга (обзор литературы). Экология человека. 2016. (9): 30–39.</mixed-citation></ref><ref id="B13"><label>13.</label><mixed-citation>Карелин А.А. Большая энциклопедия психологических тестов. М.: Эксмо. 2007. 416 с.</mixed-citation></ref><ref id="B14"><label>14.</label><mixed-citation>Ковязина М.С., Балашова Е.Ю. Межполушарное взаимодействие при нормальном и отклоняющемся развитии: мозговые механизмы и психологические особенности. Руководство по функциональной межполушарной асимметрии. М.: Научный мир, 2009. Гл. 7: 185–206.</mixed-citation></ref><ref id="B15"><label>15.</label><mixed-citation>Мачинская Р.И., Розовская Р.И., Курганский А.В., Печенкова Е.В. Корково-корковое функциональное взаимодействие при удержании эмоционально окрашенных изображений в рабочей памяти. Анализ когерентности тета-ритма ЭЭГ в пространстве источников. Физиология человека. 2016. 42 (3): 56–73.</mixed-citation></ref><ref id="B16"><label>16.</label><mixed-citation>Мачинская Р.И., Курганский А.В., Ломакин Д.И. Возрастные изменения функциональной организации корковых звеньев регуляторных систем мозга у подростков. Анализ нейронных сетей покоя в пространстве источников ЭЭГ. Физиология человека. 2019. 45 (5): 5–19.</mixed-citation></ref><ref id="B17"><label>17.</label><mixed-citation>Методика Горбова “Красно-черная таблица”. Альманах психологических тестов. М., 1995. С. 117–118.</mixed-citation></ref><ref id="B18"><label>18.</label><mixed-citation>Митрофанов А.А. Компьютерная система анализа и топографического картирования электрической активности мозга с нейрометрическим банком ЭЭГ-данных “Brainsys”. Описание применения. Руководство системного оператора. Руководство системного программиста. М.: Научно-медицинская фирма “Статокин”, 2017. 165 с.</mixed-citation></ref><ref id="B19"><label>19.</label><mixed-citation>Мысин И.Е. Функции гиппокампального тета-ритма. Журн. высш. нерв. деят. 2020. 70 (3): 314–325.</mixed-citation></ref><ref id="B20"><label>20.</label><mixed-citation>Ребрейкина А.Б., Ларионова Е.В., Варламов А.А. Вызванные изменения ритмической активности мозга при переработке зрительно предъявляемых целевых, нецелевых и незнакомых. Журн. высш. нервн. деят. им. И.П. Павлова. 2015. 65 (1): 92–104.</mixed-citation></ref><ref id="B21"><label>21.</label><mixed-citation>Судаков К.В., Джебраилова Т.Д., Коробейникова И.И., Каратыгин Н.А. Геометрические образы когерентных взаимоотношений биопотенциалов различных частотных диапазонов ЭЭГ в динамике целенаправленной деятельности человека. Российский физиологический журн. им. И.М. Сеченова. 2013. 99 (6): 706–718.</mixed-citation></ref><ref id="B22"><label>22.</label><mixed-citation>Хекхаузен X. Мотивация и деятельность. 2-е изд. СПб.: Питер; М.: Смысл, 2003. 859 с.</mixed-citation></ref><ref id="B23"><label>23.</label><mixed-citation>Al-Ezzi A., Kamel N., Faye I., Gunaseli E. Review of EEG, ERP, and Brain Connectivity Estimators as Predictive Biomarkers of Social Anxiety Disorder. Front Psychol. 2020. 11: 730.</mixed-citation></ref><ref id="B24"><label>24.</label><mixed-citation>Angst J., Sellaro R., Merikangas K.R., Endicott J. The epidemiology of perimenstrual psychological symptoms. Acta Psychiatr Scand. 2001. 104: 110–116.</mixed-citation></ref><ref id="B25"><label>25.</label><mixed-citation>Basar E., Schurmann M., Sakowitz O. The selectively distributed theta system: functions. Int. J. Psychophysiol. 2001. 39 (2): 197–212.</mixed-citation></ref><ref id="B26"><label>26.</label><mixed-citation>Bressler S.L., Menon V. Large-scale brain networks in cognition: emerging methods and principles. Trends. Cogn. Sci. 2010. 14 (6): 277–290.</mixed-citation></ref><ref id="B27"><label>27.</label><mixed-citation>Bressler S.L., Tognoli E. Operational principles of neurocognitive networks. Int. J. Psychophysiol. 2006. 60(2): 139–148.</mixed-citation></ref><ref id="B28"><label>28.</label><mixed-citation>Clayton M.S., Yeung N., Kadosh R.C., The roles of cortical oscillations in sustained attention. Trends in cognitive sciences, 2015. 19 (4): 188–195.</mixed-citation></ref><ref id="B29"><label>29.</label><mixed-citation>Eysenck M.W., Derakshan N., Santos R., Calvo M.G. Anxiety and cognitive performance: attentional control theory. Emotion. 2007. 7(2): 336–356.</mixed-citation></ref><ref id="B30"><label>30.</label><mixed-citation>Fellrath J., Mottaz A., Schnider A., Guggisberg A.G. and Ptak R. Theta-band functional connectivity in the dorsal fronto-parietal network predicts goal-directed attention. Neuropsychologia, 92. 2016. P. 20–30.</mixed-citation></ref><ref id="B31"><label>31.</label><mixed-citation>Fiebelkorn I.C., Kastner S. A rhythmic theory of attention. Trends in cognitive sciences. 2019. 23 (2): 87–101.</mixed-citation></ref><ref id="B32"><label>32.</label><mixed-citation>Francis A.N., Bhojraj T.S., Prasad K.M., Kulkarni S., Montrose D.M., Eack S.M., Keshavan M.S. Abnormalities of the corpus callosum in non-psychotic high-risk offspring of schizophrenia patients. Psychiatry Res. 2011. 191 (1): 9–15.</mixed-citation></ref><ref id="B33"><label>33.</label><mixed-citation>Jaiswal S., Tsai S., Juan C., Muggleton N.G., Liang W. Low delta and high alpha power are associated with better conflict control and working memory in high mindfulness, low anxiety individuals. Social Cognitive and Affective Neuroscience. 2019. 14 (6): 645–655.</mixed-citation></ref><ref id="B34"><label>34.</label><mixed-citation>Hanaoka A., Kikuchi M., Komuro R. EEG coherence analysis in never-medicated patients with panic disorder. Clin. EEG Neurosci. 2005. 36 (1): 42–48.</mixed-citation></ref><ref id="B35"><label>35.</label><mixed-citation>Helfrich R.F., Fiebelkorn I.C., Szczepanski S.M., Lin J.J., Parvizi J., Knight R.T., Kastner S. Neural mechanisms of sustained attention are rhythmic. Neuron. 2018. 99: 854–865.</mixed-citation></ref><ref id="B36"><label>36.</label><mixed-citation>Imperatori C., Farina B., Adenzato M., Valenti E.M., Murgia C., Marca G.D., Brunetti R., Fontana E., Ardito R.B. Default mode network alterations in individuals with high-trait-anxiety: An EEG functional connectivity study. J. Affect Disord. 2019. 246 (1): 611–618.</mixed-citation></ref><ref id="B37"><label>37.</label><mixed-citation>Ketenci S., Kayikcioglu T. Investigation of theta rhythm effect in detection of finger movement. J. Experimental Neuroscience. 2019. 13. 1179069519828737.</mixed-citation></ref><ref id="B38"><label>38.</label><mixed-citation>Klimesch W. EEG alpha and theta oscillations reflect cognitive and memory performance: a review and analysis. Brain Res. Rev. 1999. 29: 169–195.</mixed-citation></ref><ref id="B39"><label>39.</label><mixed-citation>Pessoa L. Understanding emotion with brain networks. Curr. Opin. Behav. Sci. 2018. 19: 19–25.</mixed-citation></ref><ref id="B40"><label>40.</label><mixed-citation>Petersen S.E., Posner M.I. The attention system of the human brain: 20 years after. Annual review of neuroscience. 2012. 35: 73–89.</mixed-citation></ref><ref id="B41"><label>41.</label><mixed-citation>Pineda J. The functional significance of mu rhythms: translating “seeing” and “hearing” into “doing”. Brain Res. Rev. 2005. 50: 57–68.</mixed-citation></ref><ref id="B42"><label>42.</label><mixed-citation>Saunders A., Kirk I.J., Waldie K.E. Hemispheric Coherence in ASD with and without Comorbid ADHD and Anxiety. Biomed Res Int. 2016. (vol.2016 Article ID 4267842, 12 pages).</mixed-citation></ref><ref id="B43"><label>43.</label><mixed-citation>Sauseng P., Hoppe J., Klimesch W., Gerloff C., Hummel F.C. Dissociation of sustained attention from central executive functions: local activity and interregional connectivity in the theta range. Eur. J. Neurosci. 2007. 25 (2): 587.</mixed-citation></ref><ref id="B44"><label>44.</label><mixed-citation>Sauseng P., Klimesch W., Heise K.F., Gruber W.R., Holz E., Karim A.A., Glennon M., Gerloff C., Birbaumer N., Hummel F.C. Brain oscillatory substrates of visual short-term memory capacity. Current Biol. 2009. 19 (21): 1846–1852.</mixed-citation></ref><ref id="B45"><label>45.</label><mixed-citation>Schoenberg P.L.A. Linear and Nonlinear EEG-Based Functional Networks in Anxiety Disorders. Adv. Exp. Med. Biol. 2020. 1191: 35–59.</mixed-citation></ref><ref id="B46"><label>46.</label><mixed-citation>Sperl M.F., Panitz C., Rosso I.M., Dillon D.G., Kumar P., Hermann, A., Whitton A.E., Hermann C., Pizzagalli D.A., Mueller E.M. Fear extinction recall modulates human frontomedial theta and amygdala activity. Cerebral cortex. 2019. 29 (2): 701–715.</mixed-citation></ref><ref id="B47"><label>47.</label><mixed-citation>Spielberger C.D., Ritterband L.M., Sydeman S.J., Reheiser, E.C., Unger, K.K. Assessment of emotional states and personality traits: measuring psychological vital signs. Clinical Personality Assessment: Practical Approaches. Ed. Butcher J.N. N.Y.: Oxford University Press, 1995. 42: 59.</mixed-citation></ref><ref id="B48"><label>48.</label><mixed-citation>VanRullen R. Attention Cycles. Neuron. 2018. 99 (4): 632–634.</mixed-citation></ref><ref id="B49"><label>49.</label><mixed-citation>Womelsdorf T., Johnston K., Vinck M., Everling S. Theta-activity in anterior cingulate cortex predicts task rules and their adjustments following errors. Proc. Natl. Acad. Sci. USA. 2010. 107 (11): 5248–5253.</mixed-citation></ref><ref id="B50"><label>50.</label><mixed-citation>Xing M., Tadayonnejad R., MacNamara A., Ajilore O., DiGangi J., Phan K.L., Leow A., Klumpp H. Resting-state theta band connectivity and graph analysis in generalized social anxiety disorder. NeuroImage: Clinical. 2017. 13: 24–32.</mixed-citation></ref></ref-list></back></article>
