Dienst van SURF
© 2025 SURF
Gamma-band neuronal synchronization during sentence-level language comprehension has previously been linked with semantic unification. Here, we attempt to further narrow down the functional significance of gamma during language comprehension, by distinguishing between two aspects of semantic unification: successful integration of word meaning into the sentence context, and prediction of upcoming words. We computed eventrelated potentials (ERPs) and frequency band-specific electroencephalographic (EEG) power changes while participants read sentences that contained a critical word (CW) that was (1) both semantically congruent and predictable (high cloze, HC), (2) semantically congruent but unpredictable (low cloze, LC), or (3) semantically incongruent (and therefore also unpredictable; semantic violation, SV). The ERP analysis showed the expected parametric N400 modulation (HC < LC < SV). The time-frequency analysis showed qualitatively different results. In the gamma-frequency range, we observed a power increase in response to the CW in the HC condition, but not in the LC and the SV conditions. Additionally, in the theta frequency range we observed a power increase in the SV condition only. Our data provide evidence that gamma power increases are related to the predictability of an upcoming word based on the preceding sentence context, rather than to the integration of the incoming word's semantics into the preceding context. Further, our theta band data are compatible with the notion that theta band synchronization in sentence comprehension might be related to the detection of an error in the language input.
MULTIFILE
This study provides ERP and oscillatory dynamics data associated with the comprehension of narratives involving counterfactual events. Participants were given short stories describing an initial situation ("Marta wanted to plant flowers in her garden...."), followed by a critical sentence describing a new situation in either a factual ("Since she found a spade, she started to dig a hole") or counterfactual format ("If she had found a spade, she would have started to dig a hole"), and then a continuation sentence that was either related to the initial situation ("she bought a spade") or to the new one ("she planted roses"). The ERPs recorded for the continuation sentences related to the initial situation showed larger negativity after factuals than after counterfactuals, suggesting that the counterfactual's presupposition - the events did not occur - prevents updating the here-and-now of discourse. By contrast, continuation sentences related to the new situation elicited similar ERPs under both factual and counterfactual contexts, suggesting that counterfactuals also activate momentarily an alternative "as if" meaning. However, the reduction of gamma power following counterfactuals, suggests that the "as if" meaning is not integrated into the discourse, nor does it contribute to semantic unification processes.
LINK
Background and purpose: Treatment plan verification of intensity modulated radiotherapy (IMRT) is generally performed with the gamma index (GI) evaluation method, which is difficult to extrapolate to clinical implications. Incorporating Dose Volume Histogram (DVH) information can compensate for this. The aim of this study was to evaluate DVH-based treatment plan verification in addition to the GI evaluation method for head and neck IMRT.Materials and methods: Dose verifications of 700 subsequent head and neck cancer IMRT treatment plans were categorised according to gamma and DVH-based action levels. Fractionation dependent absolute dose limits were chosen. The results of the gamma- and DVH-based evaluations were compared to the decision of the medical physicist and/or radiation oncologist for plan acceptance.Results: Nearly all treatment plans (99.7%) were accepted for treatment according to the GI evaluation combined with DVH-based verification. Two treatment plans were re-planned according to DVH-based verification, which would have been accepted using the evaluation alone. DVH-based verification increased insight into dose delivery to patient specific structures increasing confidence that the treatment plans were clinically acceptable. Moreover, DVH-based action levels clearly distinguished the role of the medical physicist and radiation oncologist within the Quality Assurance (QA) procedure.Conclusions: DVH-based treatment plan verification complements the GI evaluation method improving head and neck IMRT-QA.
Dit project heeft als doel de mogelijkheden van ground penetrating radar (GPR) en gamma ray spectrometrie (GRS) op verschillende robotica platforms te verkennen en deze technologie toe te passen in diverse praktijkcontexten. Het consortium van praktijkgerichte partners bestaat twee lectoraten van een hogeschool en twee technologische bedrijven, en is uitstekend gepositioneerd om zowel de technologische als de praktische aspecten van dit innovatieve project te onderzoeken. In het onderzoek wordt GPR en GRS in combinatie met robotica toegepast in forensisch onderzoek, in archeologie, en in bodem geologisch onderzoek. De voordelen van deze techniek is dat er minder verstoring van de bodem is (van belang voor een plaats delict en archeologie), dat er een snellere dekking is van grote gebieden, dat het toegang biedt tot moeilijk bereikbare plaatsen, en dat uniforme en constante metingen gedaan kunnen worden wat de nauwkeurigheid van de data verbeterd. De resultaten van dit verkennende onderzoek zullen een belangrijke basis vormen voor verdere ontwikkeling en implementatie van GPR- en GRS-technologie in verschillende sectoren, met name in forensisch onderzoek, archeologie, bodemgeologie en infrastructuurmonitoring. Door middel van deze samenwerking streven we ernaar om nieuwe, efficiënte methoden te ontwikkelen die bijdragen aan maatschappelijke en economische uitdagingen op lokaal en nationaal niveau. Met dit project willen we aantonen dat de integratie van GPR en GRS op drones, Capra Hircus robots en autonomen karren niet alleen technisch haalbaar is, maar ook aanzienlijke voordelen kan bieden voor uitlopende sectoren. De inzichten die we gedurende dit onderzoek verzamelen, zullen een waardevolle bijdrage leveren aan de doorontwikkeling van robotica en sensortechnologie in Nederland en daarbuiten
OKWT: Arts Loves Sciences and Flirts with Gamma Het lectorenplatform Onderwijs op het snijvlak van Kunst, Wetenschap en Technologie (OKWT) richt zich specifiek op vakoverstijgend onderwijs, waar kunst en bèta elkaar ontmoeten. De ambitie van het platform is om leerlingen, studenten en ook onderwijsprofessionals te stimuleren om vanuit verschillende kennisdomeinen tot nieuwe manieren van leren en probleemoplossen te komen. De opbloeiende, interdisciplinaire praktijken van kunstenaars worden hierbij als een inspiratiebron voor de vernieuwing van het funderend en hoger onderwijs beschouwd. Het OKWT-platform is in de herfst 2022 uitgebreid met gammalectoren en gaat in de komende twee jaar aan de slag met het project OKWT: Arts Loves Sciences and Flirts with Gamma. Hierin wordt gezamenlijk gewerkt aan netwerkvorming, kennisuitwisseling, een geactualiseerde OKWT onderzoeksagenda en vakoverstijgende onderwijsontwikkeling. Hiermee verhoudt het platform zich tot recente ontwikkelingen in het onderwijs rondom inclusie, digitale geletterdheid en burgerschap die vragen om een verrijking en uitbreiding van het OKWT-onderzoeksgebied met Sociale Wetenschappen en Gedragsstudies (Gamma). Deze verbreding is essentieel voor o.a. technologische-, democratische - en burgerschapscompetenties van leerlingen en studenten, die nodig zijn om op een betekenisvolle manier te kunnen participeren in de maatschappij. Naast vakkenintegratie op het snijvlak van Kunst, Wetenschap, Technologie en Sociale Wetenschappen en Gedragsstudies (OKWT♥G), werkt het platform ook toe naar een actualisering van de leerinhouden van de kunst-, bèta- en gammavakken en het duurzaam implementeren hiervan binnen de onderwijspraktijk. Dit levert een geüpdatete OKWT♥G- Onderzoeksagenda op met inzichten en aanbevelingen voor interdisciplinair, praktijkgericht onderzoek naar onderwijsinnovatie. Het project draagt bij aan Nationale Wetenschapsagenda (NWA) (Kunst: onderzoek en innovatie in de 21e eeuw/Kunsten als inspiratiebron voor educatie en een leven lang leren/Kunsten als motor voor innovatie en reflectie in een hightechsamenleving; en aan de KIA Maatschappelijk Verdienvermogen van het Missiegedreven Topsectoren- en Innovatiebeleid.
Beschikbaarheid van voldoende en betrouwbaar water is het centrale thema van SPRONG Watertechnologie. Dit is een samenwerking van NHL Stenden, Hogeschool Van Hall Larenstein en CEW om samen met andere (hbo) kennisinstellingen, werkveldpartners en overheden te werken aan maatschappelijke opgaven. Watertechnologie is als ‘enabling technology’ van levensbelang. Burgers, landbouw, industrie, en energievoorziening hebben voldoende en betrouwbaar water nodig om te kunnen functioneren. Er is geen alternatief voor water. Door klimaatverandering, verontreiniging en uitputting van natuurlijke bronnen is dit niet langer vanzelfsprekend. In toekomstige scenario’s zal watertechnologie een cruciale rol spelen. Met toenemende circulariteit zal de robuustheid en betrouwbaarheid van schakels in de (water)keten het lange termijn succes van de samenleving bepalen. Dit vereist een diepgaande kennis van technologie en intensieve samenwerking tussen gerelateerde disciplines in zowel het bèta, als gamma en alfa domein. Het toekomstperspectief voor SPRONG Watertechnologie ligt in het leveren van een wezenlijke bijdrage aan de (inter)nationale problematiek van deze opgaven. SPRONG Watertechnologie creëert daartoe langjarige samenwerkingsverbanden en een open innovatieomgeving met quadruple helix partijen, met praktijkgericht onderzoek als vliegwiel. Hierbij staan vier innovatiethema’s uit het Missiegedreven Innovatiebeleid centraal: 1. Zorgdragen voor schoon en veilig water 2. Hergebruik van water en grondstoffen 3. Energie opwekken en opslaan met water 4. Slim meten en handelen voor water en infrastructuur In de praktijktuin Sustainable future water studies gaan lectoren en belanghouders met docent-onderzoekers en studenten langjarig, via praktijkgericht onderzoek, integraal en interdisciplinair aan de slag met innoveren-leren-werken. Gezamenlijke kennisontwikkeling heeft impact op het werkveld, de samenleving en het onderwijs. Door sterk in te zetten op netwerkvorming en professionalisering van de werkwijze vergroot SPRONG Watertechnologie die impact. Door samen met belanghouders op zoek te gaan naar antwoorden op complexe vraagstukken, vormt de praktijktuin een regionale Learning Community. Dit is de optimale vorm van kennisontwikkeling en -deling.