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功能磁共振结果 谢谢! He Shaodong 控制α波,避免过于疲劳 * ODD BALL 范式 Oddball实验模式是指采用两种或多种不同刺激持续交替呈现,它们出现的概率显著不同 组成 标准刺激(standard stimuli)——大概率 偏差刺激(deviant stimuli)——小概率 令被试对偏差刺激进行反应,因此该偏差刺激称为靶刺激(Target)或目标刺激。 诱发P300、MMN等与刺激概率有关的ERP成分时的经典实验模式。 标准刺激 靶刺激 非靶刺激 刺激缺失 新奇刺激 A B C D GO-NOGO 模式 两种刺激的概率相等 Go刺激——令被试反应的刺激,即靶刺激 Nogo刺激——不需被试反应的刺激 特点:排除了刺激概率对ERP的影响;由于没有大小概率之分,大大节省了实验时间,但也丢掉了因大、小概率差异而产生的ERP成分 + + Valid + + Invalid + + Neutral 一些注意事项 别忘了注视点! 编程序时,尽量多编码 询问被试睡眠、休息情况、情绪状况 注意被试隐形眼镜、眼病 注意环境温度:出汗、寒战 被试摇头晃脑 手机关机 ERP成分的经典波形 --- P300 P300是Sutton于1965年发现,发表在当年的Science(150,1187-1188)上。 ERP成分的经典波形 --- MMN MMN(mismatch negativity)译为失匹配负波,它的也是采用Oddball范式得到的。经典实验是这样的做的,在Oddball范式下,大概率刺激为1000Hz纯音,小概率刺激为800Hz纯音,分别在两只耳朵中出现,让被试进行双耳分听,只注意一只耳的声音,并对小概率刺激做出反应,不注意另一耳的声音。 结果发现,无论注意与否,在约250ms内,小概率刺激均比大概率刺激引起更高的负波。以小概率刺激引起的ERP减去大概率刺激引起的ERP,会得到一个差异波,是一个存在100-250ms之间的明显的负波。 MMN与标准刺激/偏差刺激差异的关系:随偏差增大而增大。声强MMN,标准刺激为80DB,偏差刺激分别为57DB, 70DB, 77DB。 ERP成分的经典波形 --- CNV CNV(Contingent Negative Variation)关联负变。实验中,告知被试,他将得到两个信号(声音或闪光等),他的任务是在第一个信号出现后开始准备反应,但并不反应,当出现第二个信号之后则要尽快做出反应;两个信号之间的时间并不固定。 结果发现,在两个信号之间,被试的脑电出现了负向偏转(或负向变化,负变),这个脑电负向变化形成的类似高原的波形就是CNV,在被试完成按键反应后CNV就消失了。 叠加12次,Cz点。 A:短声, B:闪光, C:短声+闪光。 前三种情况都不出现CNV. 第四种情况下,令被试在闪光出现时尽快按键,按键即将闪光终止,只有这时才出现CNV. 这个结果是1964年由Walter等发现的,当年发表在Nature(203,380-384)上。 Walter等发现CNV在Cz点最大。但由于早期的头皮记录点较少,一般只有几个,所以无法解决CNV的源定位问题。 CNV被认为主要与心理因素有关。比如期待、意动、朝向反应、觉醒、注意、动机等,可以认为它基本上是一个综合的心理准备状态的反映,处于紧张或应急状态的反映。 ERP成分的经典波形 --- N400 N400,是研究脑的语言加工原理的常用ERP成分,最早由Kutas于1980年报告,这一篇报告发表在当年的Science(207,203-205)上。他们通过屏幕向被试呈现一些句子,句子的每个单词从前往后是逐个出现的,先出现的几个句子都是正常的符合语法和语境的。在呈现句子时同步记录每个单词呈现后引起的脑电变化。 实验设计前几个句子都是正常的,最后一个句子的最后一个单词是明显畸义的。实验观察到在这个畸义词出现之后400MS左右出现了一个新的负成分,这就是N400。 认知神经科学研究的其它方法 行为观察,行为数据处理 --- 根据表现,行为反应,正确情况等进行统计分析。 功能核磁共振 --- 从大脑结构,血氧饱和变化情况反应大脑激活过程,其空间分辨率高,但时间不灵敏。 经颅磁刺激 --- 直接刺激大脑功能区或深部神经根,作为事件或进行刺激治疗。 Anatomical image Statistical map MR Functional image series Slice selection fMRI – a summary Statistical map overlayed on anatomic
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