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요약

이 프로토콜의 목적은 연구자들이 다른 물질로 만드는 것에 이어 자가 보고한 감정 반응과 심박수 변동성의 변화를 측정하기 위한 실험을 수행하도록 안내하는 것입니다. 프로토콜은 다양한 행동 조건 및 활동에 사용하기 위해 쉽게 조정할 수 있습니다.

초록

이 프로토콜은 행동 참여의 다른 모형에 심리적, 생리적인 반응의 시험을 가능하게 합니다. 구체적으로, 이 연구 예에서는, 감정반응 및 심박수 가변성의 변화는 유동성의 그들의 수준에 있는 변화하는 3개의 다른 예술 물자를 가진 예술품에 응하여 검토됩니다. 이 프로토콜은 다른 재료와의 예술 제작에 다른 유형의 행동 이나 참여를 검토 하도록 조정할 수 있습니다. 이 프로토콜을 사용하면 몇 가지 이점이 있습니다. 첫째, 재료의 순서 무작위화는 측정된 응답이 프레젠테이션 순서가 아닌 품질과 연관될 확률을 향상시킵니다. 둘째, 심전도의 지속적인 측정은 각 예술 재료와 결합 한 후 심박수 가변성의 변화를 검사하고 예술 제작 자체 동안 발생할 수있는 변화를 가능하게합니다. 이 프로토콜의 장점은 제한사항으로 고려해야 합니다. 음악 듣기는 각 아트 메이킹 세션 전에 진행됩니다. 따라서 기준선으로의 복귀는 처음 두 조건에서만 측정할 수 있습니다. 기준선으로의 회귀는 각 재질 작업에 대한 응답 후 개인이 얼마나 빨리 회복되는지에 대한 정보를 제공합니다. 또한 손가락 페인트와 같은 브러시로 구아슈 페인트 대신 액체 재료가 더 많은 재료 차이를 제공합니다. 마지막으로, 이 프로토콜은 특정 연구 요구에 적응될 수 있습니다.

서문

이 프로토콜의 목적은 다른 조건에서 예술에 대한 생리적, 정서적 반응을 조사하는 것입니다. 이 경우 유동성 수준이 다른 세 가지 예술 재료로 예술 제작에 대한 반응의 차이를 조사합니다. 이 실험의 개발 뒤에 근거는 더 유동적인 예술 물자를 가진 예술이 감정적인 표현을 향상과 관련이 있다는 것을 주장하는 예술 치료의 이론에 대한 지원을 제공하는 것입니다1. 일반적으로 심박수 변동성(HRV)은 호흡기 부비동 아리트미아(RSA)가 구체적으로, 정서적 참여 및조절을나타내는2,3. 이 연구 예에서, 사용되는 예술 재료의 순서는 순서 효과를 제어하기 위해 무작위로 사용된다. 이 연구 디자인발견과 다른 연구는 없습니다.

이 방법의 장점은 심박수 가변성(HRV)의 지속적인 측정이 예술 제작 중에 예술에 대한 생리학적 반응을 검사할 수 있고 비침습적이라는 것입니다. 이는 중요하고 관련성이 높은 기술 제작에 따른 혈액 또는 타액의 바이오 마커를 측정하는 것에 반대하지만, 정확하게 시간에 도전할 수 있고 불편한(튜브에 침을 흘리거나) 또는 침습적(혈액 샘플 제공) 수집 방법4.

이 프로토콜은 다양한 행동 활동에 대한 반응을 측정하고 다른 재료로 예술을 만드는 데 적용 될 수 있습니다. 이를 위해 아트메이킹을 세 가지 재료로 교체하여 검사할 원하는 동작을 바꿉습니다. 검사되는 동작의 대부분의 요소가 검사되는 동작의 품질(즉, 예술 자료의 유동성)과 유사한지 확인하는 것이 중요합니다. 도 1은 실험의 흐름도입니다.

프로토콜

이 연구는 하이파 대학교 윤리위원회의 사회복지 보건과학부의 승인을 받아 실시되었습니다. 통보된 동의를 얻었으며, 인간 복지에 대한 헬싱키 지침에 따라 연구가 수행되었습니다.

참고 : 연구는 예술 재료와 휴대용, 무선 및 비 침습적 심전도 (ECG) 기록 장치를 사용하여 테이블에서 수행됩니다.

1. 참가자 선택

  1. 18세에서 40세 사이의 건강한 참가자를 모집하십시오. 더 넓은 연령대의 경우, 심박수 변동성의 연령 관련 변화로 인해 하위 그룹으로 나누는 것이 좋습니다.
  2. 심장 질환이 심박수 변동성에 영향을 미칠 수 있으므로 현재 또는 심장 질환의 병력이 있는 참가자를 제외하면 변화가 행동 활동 때문인지 여부를 검사하는 기능이 제한됩니다.
  3. 비슷한 조건을 보장하기 위해 08:00-15:00 사이에 실험실에 모든 과목을 초대합니다. 실험을 그 안에서 수행할 수 있는 한 모든 시간 프레임을 설정합니다.
  4. 참가자를 맞이하고 실험 2 시간 전에 참가자가 커피를 마시지 않았는지, 먹고, 담배를 피우거나, 격렬하게 운동하지 않았는지 확인하십시오.
  5. 참가자들이 결과 없이 언제든지 실험을 자유롭게 떠날 수 있다는 것을 알고 참여에 대한 위험과 이점을 인식할 수 있도록 서면 동의를 얻으십시오.

2. 실험 프로토콜

  1. 2 Ag-AgCl 일회용 전극으로 흉골 아래의 바이오 패치 두 손가락을 부착하십시오. 심전도는 샘플링(1000 Hz, 16 비트)을 샘플링하고 바이오패치로 기록합니다.
  2. 수집된 데이터의 값(즉, 심박수, HRV)이 그래픽 인터페이스에 표시되어 데이터가 수집되고 있는지 검사합니다. 바이오 패치가 오프라인 상태가 되면 소프트웨어가 오디오 알람을 전송합니다.
  3. 참가자가 환경에 적응하고 biopatch를 착용한 후, 앉아있는 자세로 5 분의 휴식 심박수를 측정하여 기준 HRV를 설정합니다. 참가자에게 가만히 앉아서 HRV에 영향을 미치는 채서 먹거나 말하지 않도록 지시한다.
  4. 5분 휴식 후 기준 HRV를 확립하고, 참가자들에게 인구 통계학적 데이터, 예술 제작 습관에 대한 질문, 자기 평가 마네킹(SAM)5로연필 과 종이 설문지를 작성하도록 지시한다. 참가자에게 현재 순간에 느끼는 느낌에 가장 가까운 도면을 표시하도록 지시합니다(그림 2참조).
  5. 비슷한 감정 상태를 확립하기 위해 참가자들은 각 아트 메이킹 세션 전에 5 분 동안 자신의 선택 (자연 소리, 새로운 시대 또는 클래식 음악)의 편안한 음악을 듣도록합니다. 편안한 음악은 참가자가 의도적으로 선택하여 휴식을 취할 수 있도록합니다 6.
  6. 참가자들에게 50cm x 35cm 크기의 종이를 제공하고 10분 동안 의기양을 만들어 보라고 한다( 연필, 오일 파스텔 또는 구아슈 페인트). 순서 영향을 줄이려면 아트 재료의 순서를 임의화합니다.
    참고 : 여기에, 연필로 그리기 후, 참가자는 오일 파스텔 다음 구아슈 페인트를 사용했다.
    1. 참가자들이 적합하다고 느끼는 방식으로 자료를 탐색하고 아트메이킹을 위해 10분 전체를 사용하도록 장려합니다. 참가자들에게 예술 제품과 미학이 중요하지 않으며 무엇이든 그릴 수 있음을 상기시켜 격려하십시오.
    2. 연필깎이너와 지우개를 선물합니다.
    3. 참가자에게 SAM을 사용하여 감정 상태를 보고하도록 지시합니다.
  7. 음악을 켜고 참가자들에게 5분 동안 편안한 음악(자연 소리, 새로운 시대 또는 클래식 음악)을 들으세요.
  8. 테이블에 12가지 색상의 오일 파스텔 상자를 놓고 참가자들에게 포장지를 벗기고 필요한 경우 파스텔 을 깨는 등 원하는 방식으로 사용하라고 지시합니다.
    1. 일반적인 모양이 사용에 의해 크게 영향을 받는 경우 다음 피사체에 대 한 파스텔 상자를 교체 합니다.
    2. 참가자에게 SAM을 사용하여 감정 상태를 보고하도록 지시합니다.
  9. 음악을 켜고 참가자들에게 5분 동안 편안한 음악(자연 소리, 새로운 시대 또는 클래식 음악)을 들으세요.
  10. 페인트의 양을 제어하기 위해, 6 그릇과 4 혼합 표면으로 나누어 플라스틱 팔레트에 검은 색과 흰색 ( 노란색, 빨간색과 파란색) 기본 색상으로 구아슈 페인트를 제시한다. 또한 물 항아리, 부드럽고 평평한 브러시 (크기 6) 및 천을 제공합니다.
    1. 필요한 경우 추가 페인트를 요청할 수 있다고 피사체에게 알릴 수 있습니다.
    2. 색상 혼합 및 브러시 청소에 대한 짧은 설명을 제공합니다.
    3. 참가자에게 SAM을 사용하여 감정 상태를 보고하도록 지시합니다.
  11. 세션이 끝날 때 참가자로부터 바이오 패치를 제거합니다. 바이오패치 다운로드 로그를 사용하여 컴퓨터에 바이오패치로 기록된 데이터를 다운로드한다.

3. 데이터 분석

  1. MATLAB 스크립트를 사용하여 타임스탬프 및 전압 벡터만 절약하여 시각적 분석 소프트웨어(예:QRSTool)7로가져오는 데 적합한 텍스트 파일로 데이터를 변환합니다. MATLAB 스크립트*는 타임스탬프와 전압 벡터를 절약하는 동시에 나머지를 지워두는 데 유용합니다. 이 작업은 수동으로 수행할 수 있지만 시간이 많이 걸립니다. 결과 텍스트 파일 예제는 그림 3에표시됩니다.
  2. 그래픽 사용자 인터페이스를 사용하여 MATLAB 스크립트에서 만든 텍스트 파일을 QRSTool으로 가져오기: 파일 | 수입 | (파일 선택) . 샘플 속도 1000 Hz 버튼을 눌렀는지 확인합니다. 그러면 심전도가 QRSTool 창에 그래픽으로 표시됩니다.
  3. ECG 계열의 유물을 육안으로 검사합니다. QRS 도구 소프트웨어를 사용하여 심전도의 R 구성 요소를 식별합니다(그림 4참조). 이 소프트웨어는 수동으로 표시된 임계값 위에 빨간색 모래 시계로 모든 점을 플래그로 R 스파이크를 자동으로 감지합니다.
    참고: 자세한 내용은 세 번째 작성자에게 문의하십시오: jallen@email.arizona.edu
    1. 확인된 하트비트, 시간 지점 및 아티팩트(누락되거나 잘못 식별된 하트비트)와 함께 각 ECG 계열을 시각적으로 검사하여 비트 간 간격 그래프에서 과도하거나 누락된 하트비트가 있을 수 있습니다. 추가 하트비트를 제거하려면 클릭하거나 누락된 경우 를 추가하여 수동으로 수정합니다.
    2. 식별 가능한 QRS 파형을 표시하지 않는 노이즈가 있는 데이터 영역에서는 데이터를 최소한 30초의 여러 청크로 나눕니다.
      참고: 잘라진 데이터의 꼬리는 함께 추가할 수 없습니다. 이러한 청크를 별도로 분석하고 모든 청크의 평균을 만듭니다.
    3. 실험의 다양한 단계에 따라 데이터를 표시하거나 나눕니다. 이렇게 하려면 시각적 인터페이스를 사용하여 각 이벤트의 데이터만 잘라내고 저장하고 별도로 CMetX로 내보냅니다(아래 설명). 위에서 설명한 실험 단계(다양한 재료로 베이스라인, 음악 듣기 및 예술 제작)를 기준으로 데이터를 나눕니다.
  4. 모든 데이터가 정리되면 시각적 인터페이스 파일을 사용하여 CMETX로 내보내기 | 을 내보내거나명령줄로 직접 내보냅니다. 그러면 HRV 인덱스가 추가된 CMetX 뷰어 창이 열립니다.
  5. HRV 지수를 CSV 파일로 내보내 데이터 분석
    1. HRV의 두 가지 지수를 사용: 추정 된 호흡 부비동 arrythmia (RSA) vagal 또는 부교감 지수와 심장 교감 지수 (CSI) – 교감 영향을 추정 하는 로렌츠 플롯에 따라. 그림 4는 CMetX 소프트웨어에서 제공하는 출력의 예입니다.
      참고: vagal 또는 교감 심장 조절을 나타내는 적절한 HRV 지수를 선택하는 것은 까다로울 수 있으며 이 프레젠테이션의 범위를 벗어난 방법론적 및 이론적으로 기반한 결정이 필요합니다. 자세한 내용은 앨런, J. J., 챔버, A.S., & 타워, D. N. (2007)를 읽는 것이 좋습니다. 심장 크로노트로피의 많은 메트릭 : 실용적인 프라이머와메트릭의간략한 비교 8 .
  6. 다음 아트메이킹 세션 동안 평균 HRV 지수로부터 음악 청취 중에 평균 HRV 지수를 빼서 HRV 반응성을 추정합니다(즉, 양수 값은 진행이 이완에 비해 아트메이킹 중에 더 높은 HRV를 나타낸다).

결과

위에서 언급했듯이 CMetX 소프트웨어는 HRV의 여러 행렬을 제공합니다. 여기서, RSA 측정은, 각 실험 조건당 각 참가자에 대해 계산되었다. 그림 5는 세 가지 아트메이킹 작업과 이전 휴식 기간에 대한 RSA 값(±SE)을 나타냅니다. A 인내 과목 ANOVA는 예술 제작에 대한 통계적으로 유의한 주요 효과를 밝혀(F(1,49) = 26.155, p & .001, 큰 효과 크기 (θp2 ...

토론

이 프로토콜은유체도7의 수준에서 변화하는 예술 재료로 예술 제작 중 RSA의 차이를 측정하도록 설계되었습니다. 바이오패치9,10은 2개의 Ag-AgCl 일회용 전극에 연결하고 기본 심전도를 포함한 생리학적 데이터의 수집을 가능하게 하는 홀스터에 부착되는 작은 원형 생리적 모니터링 원격 측정 장치이다. 이 장치는 심전도, 심박수, 호흡 ?...

공개

저자는 공개 할 것이 없다.

감사의 말

이 영화의 제작은 에밀리 사골 크리에이티브 아트 테라피 연구 센터의 지원을 받았습니다.

자료

NameCompanyCatalog NumberComments
Disposable Ag/AgCl electrodesBiopacEL501
Drawing paperStenoplast
Echo gatewayMedtronic9600.0303
EraserFactis
Gouache paintGiotto
HB pencilMilan
Omnisense 3.9.7Medtronic9700.0269Computer software
Oil pastels 12 colorsTalens
Zephyr biopatchMedtronic9600.041

참고문헌

  1. Kagin, S. L., Lusebrink, V. B. The expressive therapies continuum. Art Psychotherapy. 5 (4), 171-180 (1978).
  2. Butler, E. A., Wilhelm, F. H., Gross, J. J. Respiratory sinus arrhythmia, emotion, and emotion regulation during social interaction. Psychophysiology. 43 (6), 612-622 (2006).
  3. Balzarotti, S., Biassoni, F., Colombo, B., Ciceri, M. Cardiac vagal control as a marker of emotion regulation in healthy adults: A review. Biological Psychology. 130, 54-66 (2017).
  4. Kaimal, G., Ray, K., Muniz, J. Reduction of Cortisol Levels and Participants' Responses Following Art Making. Art Therapy. 33 (2), 74-80 (2016).
  5. Bradley, M. M., Lang, P. J. Measuring emotion: the self-assessment manikin and the semantic differential. Journal of Behavior Therapy and Experimental Psychiatry. 25 (1), 49-59 (1994).
  6. Jiang, J., Rickson, D., Jiang, C. The mechanism of music for reducing psychological stress: Music preference as a mediator. The Arts in Psychotherapy. 48, 62-68 (2016).
  7. Haiblum-Itskovitch, S., Czamanski-Cohen, J., Galili, G. Emotional response and changes in heart rate variability following art-making with three different art materials. Frontiers in Psychology. 9, (2018).
  8. Allen, J. J., Chambers, A. S., Towers, D. N. The many metrics of cardiac chronotropy: a pragmatic primer and a brief comparison of metrics. Biological Psychology. 74 (2), 243-262 (2007).
  9. Johnstone, J. A., Ford, P. A., Hughes, G., Watson, T., Garrett, A. T. BioHarness™ multivariable monitoring device: part. I: validity. Journal of Sports Science & Medicine. 11 (3), 400 (2012).
  10. Johnstone, J. A., et al. Field Based Reliability and Validity of the Bioharness™ Multivariable Monitoring Device. Journal of Sports Science & Medicine. 11 (4), 643-652 (2012).

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