指压反馈任务中的低频振荡:一个研究持续性注意的新范式
原文作者 Dong Z Y, Liu D Q, Wang J等
摘要:目的 行为学的研究发现反应变异主要存在于低频,而传统的任务并不适用于频率分析,本研究提出一个新的测量持续注意力的范式,即持续指压反馈。方法 我们比较了38个健康成人(19个男性,平均年龄22.3岁)在行为学和fMRI的低频振幅,包括真反馈和假反馈两个任务。结果 对行为学数据频率分析的结果显示真反馈的低频振幅在0.004–0.104 Hz上比假反馈低,在27.02–125 Hz上比假反馈高。压力的平均值在两种状态下没有显著差异。fMRI的数据显示在视觉皮层假反馈的低频振幅比真反馈高,真反馈比假反馈有更高的低频振幅在额中回,额上回和默认网络。结论 行为学数据说明了这个范式提供了一种新的方法研究来研究持续注意力。fMRI的数据说明了分散式的网络视觉、注意、运动和默认网络可能和持续注意力或者真反馈有关。这个范式也有助于研究持续注意力的缺失,如注意缺陷多动症或者一些轻微脑损伤。
关键词:生物反馈; 低频振幅; 持续注意力;fMRI
1.介绍
生物反馈是指能使用工具来测量脑电活动、心率、皮肤温度,并能使人们意识到他/她的生理功能的一种技术。实时的生物反馈被广泛应用于注意障碍、情绪、动机等的治疗。然而,它的脑机制并不是很清楚,尤其在系统水平。
运动实时反馈普遍被使用,并应用于脑损伤、慢性中风及帕金森疾病中。潜在的运动反馈机制在功能磁共振(fMRI)中被广泛研究,这些研究包括力量量级,持续压力的维持,精确度及反馈的延迟,力量大小与力量精度,以及力量成熟和力量控制等。先前的研究均表明,运动角质(初级运动区,M1,和辅助运动区,SMA)基础神经节和几个视觉区参与运动反馈的过程。以上所有的研究都应用了模块设计。实时反馈任务经常持续约30s,但有时在临床实践和日常生活中会更长。
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