Анотація
Вступ. Стимуляція блукаючого нерва (ВНС), як інвазивна, так і неінвазивна, продемонструвала значний вплив на емоційні стани при різних психічних та неврологічних розладах, з доказами, що підтверджують її роль у покращенні настрою, зменшенні тривожності та підвищенні загальної якості життя. Незважаючи на продемонстровану ефективність, неінвазивна стимуляція блукаючого нерва має низку недоліків та невирішених технічних проблем.
Мета. Ми мали на меті дослідити індивідуальний поріг стимуляції блукаючого нерва для мінімізації негативного впливу щоденного стресу, пов’язаного з роботою.
Матеріали та методи. Для дослідження було залучено 14 добровольців віком 40 ± 13,75 років. Ми використовували комбінацію приємної медитативної класичної музики та повільної біполярної хвилі електричної неінвазивної транскутанної стимуляції вушної області (платформа BrainPatch для неінвазивної стимуляції). Набір із 7 сеансів нейромодуляції проводився під час робочих годин персоналу. Психологічне тестування включало тривожність, пов’язану зі станом та рисами характеру, STAI; рівень психологічного стресу, PSM-25; тяжкість емоційного вигорання, MBI; депресивну симптоматику, IDS, генералізовану тривожність, GAD-7, та пережиті позитивні та негативні емоції, PANAS.
Результати. Через велику варіабельність даних та загалом досить низький рівень вигорання у вибірці, виявлені зміни не були статистично значущими. ВНС призводить до значного зниження показників депресії, генералізованої тривожності та тривожності через стан. Наші дані свідчать про те, що перші ознаки покращення психоемоційного стану (зниження показників негативного афекту та збільшення позитивного афекту) спостерігаються після трьох сеансів порогової стимуляції, причому покращення зберігаються протягом останнього дня спостереження.
Висновки. Запропонований підхід до вибору ефективного режиму стимуляції доводить свою обґрунтованість. Індивідуальний поріг продемонстрував значний терапевтичний вплив taVNS на регуляцію емоцій, депресію та тривожність. Технологія неінвазивної стимуляції BrainPatch демонструє потенціал для зменшення симптомів депресії, тривожності та покращення настрою, що робить її перспективним втручанням для людей, які відчувають стрес та вигорання.
Посилання
Perlis, R. H., Gunning, F. M., Santillana, M., Baum, M. A., Druckman, J. N., Ognyanova, K., &Lazer, D. (2025). Derivation of a 3-item patient health questionnaire as a shortened survey to capture depressive symptoms. JAMA Network Open, 8(7), e2522036. https://doi.org/10.1001/jamanetworkopen.2025.22036
Jalali, A., Ziapour, A., Karimi, Z., Rezaei, M., Emami, B., Kalhori, R. P., ... &Kazeminia, M. (2024). Global prevalence of depression, anxiety, and stress in the elderly population: a systematic review and meta-analysis. BMC geriatrics, 24(1), 809. https://doi.org/10.1186/s12877-024-05311-8
Gray, N. S., O'Connor, C., Knowles, J., Pink, J., Simkiss, N. J., Williams, S. D., & Snowden, R. J. (2020). The influence of the COVID-19 pandemic on mental well-being and psychological distress: impact upon a single country. Frontiers in psychiatry, 11, 594115.https://doi.org/10.3389/fpsyt.2020.594115
Samy, A. L., Hairi, N. N., & Low, W. Y. (2021). Psychosocial stress, sleep deprivation, and its impact on type II diabetes mellitus: Policies, guidelines, and initiatives from Malaysia. FasebBioadvances, 3(8), 593. https://doi.org/10.1096/fba.2020-00115
Shkvarok, A. K., Korost, Y. V., Turchak, D. V., Tedoradze, G., &Tatvidze, K. (2025). Impact of the full-scale invasion on the mental health of the population of the country in a state of military conflict: a study of regional trends in anxiety, depression, early symptoms of acute stress disorder and post-traumatic stress disorder. WiadLek, 78(5), 967-973. https://doi.org/10.36740/WLek/205350
Moitra, M., Santomauro, D., Collins, P. Y., Vos, T., Whiteford, H., Saxena, S., & Ferrari, A. J. (2022). The global gap in treatment coverage for major depressive disorder in 84 countries from 2000–2019: A systematic review and Bayesian meta-regression analysis. PLoS medicine, 19(2), e1003901. https://doi.org/10.1371/journal.pmed.1003901
Santomauro, D. F., Vos, T., Whiteford, H. A., Chisholm, D., Saxena, S., & Ferrari, A. J. (2024). Service coverage for major depressive disorder: estimated rates of minimally adequate treatment for 204 countries and territories in 2021. The Lancet Psychiatry, 11(12), 1012-1021. https://doi.org/10.1016/S2215-0366(24)00317-1
Strawbridge, R., McCrone, P., Ulrichsen, A., Zahn, R., Eberhard, J., Wasserman, D., ... & Young, A. H. (2022). Care pathways for people with major depressive disorder: A European Brain Council Value of Treatment study. European Psychiatry, 65(1), e36. https://doi.org/10.1192/j.eurpsy.2022.28
Yrondi, A., Bennabi, D., Haffen, E., Quelard, D., Samalin, L., Maruani, J., ... &Aouizerate, B. (2020). Treatment-resistant depression in a real-world setting: first interim analysis of characteristics, healthcare resource use, and utility values of the fondamental cohort. Brain sciences, 10(12), 962. https://doi.org/10.3390/brainsci10120962
Lundberg, J., Cars, T., Lööv, S. Å., Söderling, J., Sundström, J., Tiihonen, J., ... &Hellner, C. (2023). Association of treatment-resistant depression with patient outcomes and health care resource utilization in a population-wide study. JAMA psychiatry, 80(2), 167-175. https://doi.org/10.1001/jamapsychiatry.2022.3860
Albert, U., Maina, G., Aguglia, A., Vitalucci, A., Bogetto, F., Fronda, C., ... &Lanotte, M. (2015). Vagus nerve stimulation for treatment-resistant mood disorders: a long-term naturalistic study. BMC psychiatry, 15(1), 64. https://doi.org/10.1186/s12888-015-0435-8
Kucia, K., Merk, W., Zapalowicz, K., &Medrala, T. (2019). Vagus nerve stimulation for treatment resistant depression: case series of six patients-retrospective efficacy and safety observation after one year follow up. Neuropsychiatric Disease and Treatment, 3247-3254. https://doi.org/10.2147/NDT.S217816
Lai, J., Liu, J., Zhang, L., Cao, J., Hong, Y., Zhang, L., ... & Wang, X. (2025). Effect of transcutaneous vagus nerve stimulation with electrical stimulation on generalized anxiety disorder: Study protocol for an assessor-participant blinded, randomized sham-controlled trial. Heliyon, 11(4). https://doi.org/10.1016/j.heliyon.2025.e42469
George, M. S., Ward Jr, H. E., Ninan, P. T., Pollack, M., Nahas, Z., Anderson, B., ... & Ballenger, J. C. (2008). A pilot study of vagus nerve stimulation (VNS) for treatment-resistant anxiety disorders. Brain stimulation, 1(2), 112-121. https://doi.org/10.1016/j.brs.2008.02.001
Diao, Z., Zuo, Y., Zhang, J., Chen, K., Liu, Y., Wu, Y., ... &Qiao, H. (2025). Transcutaneous auricular vagus nerve stimulation alleviates anxiety-like behaviors in mice with post-traumatic stress disorder by regulating glutamatergic neurons in the anterior cingulate cortex. Translational Psychiatry, 15(1), 313. https://doi.org/10.1038/s41398-025-03535-9
Ferreira, L. M. A., Brites, R., Fraião, G., Pereira, G., Fernandes, H., de Brito, J. A. A., ... & Silva, M. L. (2024). Transcutaneous auricular vagus nerve stimulation modulates masseter muscle activity, pain perception, and anxiety levels in university students: a double-blind, randomized, controlled clinical trial. Frontiers in integrative neuroscience, 18, 1422312.https://doi.org/10.3389/fnint.2024.1422312
Srinivasan, V., Ruthuvalan, V., Raja, S., Jayaraj, V., Sridhar, S., Kothandaraman, M., ... &Vasanthi, R. K. (2024). Efficacy of vagal nerve stimulation on anxiety among elderly retired teachers during the COVID-19 pandemic. Work, 79(2), 645-652. https://doi.org/10.3233/WOR-230356
Thompson, S. L., O’Leary, G. H., Austelle, C. W., Gruber, E., Kahn, A. T., Manett, A. J., ... &Badran, B. W. (2021). A review of parameter settings for invasive and non-invasive vagus nerve stimulation (VNS) applied in neurological and psychiatric disorders. Frontiers in neuroscience, 15, 709436. https://doi.org/10.3389/fnins.2021.709436
Addo, J. J., Neifert, C. L., Danaphongse, T. T., Abe, S. T., Ezhil, V., Kilgard, M. P., & Hays, S. A. (2025). Temporal Parameters Determine the Efficacy of Vagus Nerve Stimulation Directed Neural Plasticity. Neurorehabilitation and Neural Repair, 39(11), 883-891; https://doi.org/10.1177/15459683251360725
Lamb, D. G., Porges, E. C., Lewis, G. F., & Williamson, J. B. (2017). Non-invasive vagal nerve stimulation effects on hyperarousal and autonomic state in patients with posttraumatic stress disorder and history of mild traumatic brain injury: preliminary evidence. Frontiers in medicine, 4, 124. https://doi.org/10.3389/fmed.2017.00124
Mao, Y., Chen, C., Falahpour, M., MacNiven, K. H., Heit, G., Sharma, V., ... & Liu, T. T. (2022). Effects of sub-threshold transcutaneous auricular vagus nerve stimulation on cingulate cortex and insula resting-state functional connectivity. Frontiers in Human Neuroscience, 16, 862443. https://doi.org/10.3389/fnhum.2022.862443
Zhu, S., Liu, Q., Zhang, X., Zhou, M., Zhou, X., Ding, F., ... & Zhao, W. (2024). Transcutaneous auricular vagus nerve stimulation enhanced emotional inhibitory control via increasing intrinsic prefrontal couplings. International journal of clinical and health psychology, 24(2), 100462. https://doi.org/10.1016/j.ijchp.2024.100462
Frangos, E., Richards, E. A., & Bushnell, M. C. (2017). Do the psychological effects of vagus nerve stimulation partially mediate vagal pain modulation?. Neurobiology of Pain, 1, 37-45. https://doi.org/10.1016/j.ynpai.2017.03.002
Ferstl, M., Teckentrup, V., Lin, W. M., Kräutlein, F., Kühnel, A., Klaus, J., ... & Kroemer, N. B. (2022). Non-invasive vagus nerve stimulation boosts mood recovery after effort exertion. Psychological Medicine, 52(14), 3029-3039.https://doi.org/10.1017/S0033291720005073
Tukaiev, S., Pravda, O., Danylov, S., Komarenko, V., Vysokov, N., Toleukhanov, D., ... &Makarchuk, M. (2023, September). Beneficial effects of transcutaneous auricular vagus nerve stimulation on the emotional state and cognitive functioning: a pilot study. In 2023 Signal Processing Symposium (SPSympo) (pp. 189-194). IEEE. https://doi.org/10.23919/SPSympo57300.2023.10302704
Gachshenko, Y., Vysokov, N., Toleukhanov, D., Brak, I., Datkhabayeva, G., &Tukaiev, S. (2024, August). Recovery of Autonomous Balance as Indicator of Normalizing Effects of Non-Invasive Vagus Stimulation. In 2024 32nd European Signal Processing Conference (EUSIPCO) (pp. 691-695). IEEE. https://doi.org/10.23919/EUSIPCO63174.2024.10715453
Kanthak, M. K., Stalder, T., Hill, L. K., Thayer, J. F., Penz, M., &Kirschbaum, C. (2017). Autonomic dysregulation in burnout and depression: evidence for the central role of exhaustion. Scandinavian Journal of Work, Environment & Health, 43(5), 475.https://doi.org/10.5271/sjweh.3647
Monroe, S. M., & Anderson, S. F. (2015). Depression: The shroud of heterogeneity. Current Directions in Psychological Science, 24(3), 227-231.https://doi.org/10.1177/0963721414568342
Cosmo, C., Berlow, Y. A., Grisanzio, K. A., Fleming, S. L., Rashed Ahmed, A. P., Brennan, M. C., ... & Philip, N. S. (2022). Transdiagnostic symptom subtypes to predict response to therapeutic transcranial magnetic stimulation in major depressive disorder and posttraumatic stress disorder. Journal of Personalized Medicine, 12(2), 224. https://doi.org/10.3390/jpm12020224
Nemesure, M. D., Collins, A. C., Price, G. D., Griffin, T. Z., Pillai, A., Nepal, S., ... & Jacobson, N. C. (2024). Depressive symptoms as a heterogeneous and constantly evolving dynamical system: Idiographic depressive symptom networks of rapid symptom changes among persons with major depressive disorder. Journal of psychopathology and clinical science, 133(2), 155.https://doi.org/10.1037/abn0000884
De Smet, S., Baeken, C., Seminck, N., Tilleman, J., Carrette, E., Vonck, K., &Vanderhasselt, M. A. (2021). Non-invasive vagal nerve stimulation enhances cognitive emotion regulation. Behaviour research and therapy, 145, 103933.https://doi.org/10.1016/j.brat.2021.103933
Zhang, Y., Lin, P., Wang, R., Zhou, J., Xu, X., Wang, J., & Ge, S. (2024). The Neural Basis of the Effect of Transcutaneous Auricular Vagus Nerve Stimulation on Emotion Regulation Related Brain Regions: An rs-fMRI Study. IEEE Transactions on Neural Systems and Rehabilitation Engineering, 32, 4076-4085. https://doi.org/10.1109/tnsre.2024.3497893

Ця робота ліцензується відповідно до Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International License.

