Skip to main content
  • 333 Accesses

Zusammenfassung

In welchem Maße die Hirnrindenaktivität mit dem EEG dargestellt werden kann, hängt von zahlreichen Faktoren ab, vor allem:

  • von der Struktur der Neurone und deren Anordnung in der Hirnrinde und damit von der Richtung und Ausdehnung der von ihnen ausgehenden elektrischen Dipole,

  • vom Ausmaß der Synchronisierung der neuronalen Aktivität (s. Kap.l),

  • von den unterschiedlichen Leitfähigkeiten der verschiedenen Gewebsstrukturen,

  • vom Abstand der EEG-Elektrode zum Potentialgenerator,

  • von der Art der Elektrodenverschaltung, d. h. von der Wahl des Ableiteprogrammes im EEG-Gerät. Diese Wahl entscheidet darüber, wie die ableitbare kortikale Aktivität in der EEG-Registrierung letztlich „abgebildet“ wird.

This is a preview of subscription content, log in via an institution to check access.

Access this chapter

Chapter
USD 29.95
Price excludes VAT (USA)
  • Available as PDF
  • Read on any device
  • Instant download
  • Own it forever
eBook
USD 54.99
Price excludes VAT (USA)
  • Available as PDF
  • Read on any device
  • Instant download
  • Own it forever

Tax calculation will be finalised at checkout

Purchases are for personal use only

Institutional subscriptions

Preview

Unable to display preview. Download preview PDF.

Unable to display preview. Download preview PDF.

Literatur

  • American Electroencephalographic Society (1986) Guidelines in EEG, 1–7. J Clin Neurophysiol 3:131–168

    Article  Google Scholar 

  • American Electroencephalographic Society guidelines for standard electrode position nomenclature (1991) J Clin Neurophysiol 8: 200–222

    Article  Google Scholar 

  • Bätz R (1980) Zur Bestimmung der Polaritat von EEG-Potentialen. EEG-Labor 2: 111–126

    Google Scholar 

  • Binnie CD, Dekker E, Smit A, Van der Linden G (1982) Practical considerations in the positioning of EEG electrodes. Electroencephalogr Clin Neurophysiol 53: 453–458

    Article  PubMed  CAS  Google Scholar 

  • Chatrian GE, Bergamini L, Dondey M, Klass DW, Len-nox-Buchthal M, Petersen I (IFSECN) (1974) A glossary of terms most commonly used by clinical electroencephalographers. Electroencephalogr Clin Neurophysiol 37: 538–548

    Article  Google Scholar 

  • Chatrian GE, Lettich E, Nelson PL (1985) Ten percent electrode system for topographic studies of spontaneous and evoked EEG activities. Am J EEG Technol 25: 83–92

    Google Scholar 

  • Chatrian GE, Lettich E, Nelson PL (1988) Modified nomenclature for the ‘10%’ electrode system. J Clin Neurophysiol 5: 183–186

    Article  PubMed  CAS  Google Scholar 

  • Cooper R, Osselton JW, Shaw JC (1984) Elektroenze-phalographie. Fischer, Stuttgart New York

    Google Scholar 

  • Cooper R, Winter AL, Crow HJ, Walter WG (1965) Comparison of subcortical, cortical and scalp activity using chronically indwelling electrodes in man. Electroencephalogr Clin Neurophysiol 18: 217–228

    Article  PubMed  CAS  Google Scholar 

  • Creutzfeldt O, Houchin J (1974) Neuronal basis of EEG-waves. In: Handbook of Electroenceph Clin Neurophysiol, vol 2, part C. Elsevier, Amsterdam, pp C5-C55

    Google Scholar 

  • Gibbs FA, Gibbs EL (1952) Atlas of electroencephalography, vol 2: Epilepsy. Addison-Wesley, Cambridge, Mass

    Google Scholar 

  • Gloor P (1985) Neuronal generators and the problem of localization in electroencephalography: Application of volume conductor theory to electroencephalography. J Clin Neurophysiol 2: 327–354

    Article  PubMed  CAS  Google Scholar 

  • Goldman D (1950) The clinical use of the ‘average’ reference electrode in monopolar recording. Electroencephalogr Clin Neurophysiol 2: 209–212

    Article  PubMed  CAS  Google Scholar 

  • Henry CE (1984) Ableitung des EEG. In: Klass DW, Daly DD (Hrsg) Klinische Elektroenzephalographie. Fischer, Stuttgart New York, S 159–199

    Google Scholar 

  • Deutsche EEG-Gesellschaft (1989) (Herrmann WM et al.) Empfehlungen fur das Mapping von EEG-Pa-rametern (EEG- und EP-Mapping). Z EEG-EMG 20: 125–132

    Google Scholar 

  • Hjorth B (1975) An on-line transformation of EEG scalp potentials into orthogonal source derivations. Electroencephalogr Clin Neurophysiol 39: 526–530

    Article  PubMed  CAS  Google Scholar 

  • Hjorth B (1981) Die Quellenableitung vereinfacht die topographische Darstellung des EEG. EEG-Labor 3: 153–166

    Google Scholar 

  • Homan RW, Herman J, Purdy Ph (1987) Cerebral location of international 10–20-system electrode placement. Electroencephalogr Clin Neurophysiol 66: 376–382

    Article  PubMed  CAS  Google Scholar 

  • Jasper HH (1958) The ten twenty electrode system of the International Federation. Electroencephalogr Clin Neurophysiol 10: 371–375

    Google Scholar 

  • Jasper HH (1980) Das 10–20-Elektrodensystem der In-ternationalen Forderation. EEG-Labor 2: 143–149

    Google Scholar 

  • Jayakar P, Duchowny M, Resnick TJ, Alvarez LA (1991) Localization of seizure foci: pitfalls and caveats. J Clin Neurophysiol 8: 414–431

    Article  PubMed  CAS  Google Scholar 

  • Jung R (1953) Das Elektrencephalogramm (EEG). In: Handbuch der Inneren Medizin, Bd 5, Teil 1: Neuro-logie I. Springer, Berlin Gottingen Heidelberg, S 1216–1325

    Google Scholar 

  • Klass DW, Daly DD (Hrsg) (1984) Klinische Elektroenzephalographie. Fischer, Stuttgart New York

    Google Scholar 

  • Knott JR (1985) Further thoughts on polarity, montages and localization. J Clin Neurophysiol 2: 63–75

    Article  PubMed  CAS  Google Scholar 

  • Lesser RP, Liiders H, Dinner DS, Morris H (1985) An introduction to the basic concepts of polarity and localization. J Clin Neurophysiol 2: 45–61

    Article  PubMed  CAS  Google Scholar 

  • Liiders HO, Noachtar S (1994) Atlas und Klassifikation der lektroenzephalographie. Einfuhrung in die EEG Auswertung. Ciba-Geigy Verlag, Wehr

    Google Scholar 

  • Mertins L, Liitcke A, Schafer AE (1982) Quellenableitung nach Hjorth — ein Vergleich mit den konven-tionellen Ableitetechniken. EEG-Labor 4: 32–45

    Google Scholar 

  • Morris HH, Liiders H, Lesser RP, Dinner DS, Klem GH (1986) The value of closely spaced scalp electrodes in the localization of epileptiform foci: a study of 26 patients with complex partial seizures. Electroencephalogr Clin Neurophysiol 63: 107–111

    Article  PubMed  Google Scholar 

  • Myslobodsky MS, Coppola R, Bar-Ziv J, Weinberger DR (1990) Adequacy of the international 10–20 electrode system for computed neurophysiological topography. J Clin Neurophysiol 7: 507–518

    Article  PubMed  CAS  Google Scholar 

  • Nicholson P (1965) Specific impedance of cerebral white matter. Exp Neurol 13: 386–401

    Article  PubMed  CAS  Google Scholar 

  • Nunez, PL (1981) Electrical fields in the brain: the neurophysics of EEG. Oxford Univ Press, New York Oxford

    Google Scholar 

  • Nuwer, MR (1987) Recording electrode site nomenclature. J Clin Neurophysiol 4: 121–133

    Article  PubMed  CAS  Google Scholar 

  • Offner FF (1950) The EEG as potential mapping: The value of the average monopolar reference. Elec-troencephalogr Clin Neurophysiol 2: 213–214

    Article  CAS  Google Scholar 

  • Osselton JW (1966) Bipolar, unipolar and average reference recording methods. I. Mainly theoretical considerations. Am J EEG Technol 6: 129–141

    Google Scholar 

  • Osselton JW (1969) Bipolar, unipolar and average reference recording methods. II Mainly practical considerations. Am J EEG Technol 9: 117–133

    Google Scholar 

  • Pastelak-Price C (1983) Das internationale 10–20-Sys-tem zur Elektrodenplazierung: Begriindung, prakti-sche Anleitung zu den Mefischritten und Hinweise zum Setzen der Elektroden. EEG-Labor 5: 49–72

    Google Scholar 

  • Pfurtscheller G, Cooper R (1975) Frequency dependence of the transmission of the EEG from cortex to scalp. Electroencephalogr Clin Neurophysiol 38: 93–96

    Article  PubMed  CAS  Google Scholar 

  • Rappelsberger P (1997/98) Digitale EEG-Technik und Ableitprogramme: Re-Referenzierung. EEG-Labor 19:137–148

    Google Scholar 

  • Reilly EL, Seward MA (1980) Reversal of electrical sign in the occipital area: Physiological or montage artifact. Clin Electroencephalogr 11: 57–66

    PubMed  CAS  Google Scholar 

  • Scheuler W (1982) Ableiteprogramme in der Elektro-enzephalographie. I. Allgemeiner Aufbau und grundsatzliche Eigenschaften hinsichtlich der Dar-stellung hirnelektrischer Aktivitat. EEG-Labor 4: 101–115

    Google Scholar 

  • Scheuler W (1982) Ableiteprogramme in der Elektro-enzephalographie. II. Zur Wahl von Ableitepro-grammen bei der Darstellung unterschiedlicher EEG-Aktivitaten. EEG-Labor 4: 137–160

    Google Scholar 

  • Silverman D (1960) The anterior temporal electrode and the ten-twenty system. Electroencephalogr Clin Neurophysiol 12: 735–737

    Article  PubMed  CAS  Google Scholar 

  • Stephenson WA, Gibbs FA (1951) A balanced non-cephalic reference electrode. Electroencephalogr Clin Neurophysiol 3: 237–240

    Article  PubMed  CAS  Google Scholar 

  • Wieser HG (1988) Spontane und evozierte Spitzenta-tigkeit im Tiefen- und Oberflachen-EEG. EEG-Labor 10: 8–30

    Google Scholar 

Download references

Author information

Authors and Affiliations

Authors

Editor information

Editors and Affiliations

Rights and permissions

Reprints and permissions

Copyright information

© 2002 Springer-Verlag Berlin Heidelberg

About this chapter

Cite this chapter

Zschocke, S. (2002). Ableitung des EEG. In: Hansen, HC. (eds) Klinische Elektroenzephalographie. Springer, Berlin, Heidelberg. https://doi.org/10.1007/978-3-662-08106-8_2

Download citation

  • DOI: https://doi.org/10.1007/978-3-662-08106-8_2

  • Publisher Name: Springer, Berlin, Heidelberg

  • Print ISBN: 978-3-662-08107-5

  • Online ISBN: 978-3-662-08106-8

  • eBook Packages: Springer Book Archive

Publish with us

Policies and ethics