Cet article décrit comment enregistrer l'activité amygdale avec la magnétoencéphalographie (MEG). En outre cet article va décrire comment mener trace conditionnement de la peur sans conscience, une tâche qui active l'amygdale. Il portera sur 3 thèmes: 1) Conception d'un paradigme de conditionnement de trace à l'aide de masquage en arrière pour manipuler la conscience. 2) l'activité cérébrale d'enregistrement au cours de la tâche en utilisant la magnétoencéphalographie. 3) En utilisant l'imagerie source de signal provenant de structures sous-corticales récupérer.
Dans trace conditionnement à la peur d'un stimulus conditionnel (CS) prédit la survenue du stimulus inconditionnel (UCS), qui est présenté après une brève période sans stimulation (intervalle de trace) 1. Parce que le CS et UCS ne pas co-produisent temporairement, le sujet doit maintenir une représentation de cette CS pendant l'intervalle de trace. Chez l'homme, ce type d'apprentissage nécessite la sensibilisation aux risques de relance afin de combler l'intervalle de trace 2-4. Cependant, quand un visage est utilisé comme CS, les sujets peuvent implicitement apprendre à craindre le visage, même en l'absence de prise de conscience explicite *. Cela donne à penser qu'il pourrait y avoir d'autres mécanismes neuronaux capables de maintenir certains types de stimuli "biologiquement pertinentes" pendant un intervalle de trace bref. Étant donné que l'amygdale est impliquée dans le conditionnement de trace, et est sensible aux visages, il est possible que cette structure peut maintenir une représentation d'un visage CS pendant un intervalle de trace bref.
<p class = "jove_content"> Il est difficile de comprendre comment le cerveau peut associer un visage inaperçu avec un résultat désagréable, même si les deux stimuli sont séparés dans le temps. En outre enquêtes de ce phénomène sont rendues difficiles par deux défis spécifiques. Tout d'abord, il est difficile de manipuler la conscience du sujet des stimuli visuels. Une façon courante de manipuler la conscience visuelle est d'utiliser masquage arrière. En masquage arrière, un stimulus cible est présenté brièvement (<30 stimulus 5. La présentation du masque rend la cible invisible 6-8. Deuxièmement, le masquage nécessite une synchronisation très précise et rapide ce qui rend difficile d'enquêter sur les réponses neuronales évoquées par des stimuli masqués à l'aide de nombreuses approches communes. Niveau des réponses de sang d'oxygénation (BOLD) résoudre à un calendrier trop lent pour ce type de méthodologie et réel des techniques d'enregistrement de temps comme électroencéphalogrammecephalography (EEG) et la magnétoencéphalographie (MEG) ont des difficultés signal provenant de sources profondes récupération.Cependant, il ya eu des progrès récents dans les méthodes utilisées pour localiser les sources de neurones du signal MEG 9-11. En collectant des images IRM de haute résolution du cerveau de l'objet, il est possible de créer un modèle de source basé sur l'anatomie de neurones individuels. En utilisant ce modèle de «l'image» des sources du signal MEG, il est possible de récupérer des signaux de structures sous-corticales profondes, comme l'amygdale et l'hippocampe *.
Dans cet article, nous décrivons les méthodes 1) pour manipuler la conscience des sujets de l'objectif CS au cours d'une trace conditionnement de la peur paradigme. 2) et de récupérer les signaux MEG de l'amygdale lors trace conditionnement de la peur sans conscience. En utilisant ces méthodes, nous avons pu montrer que le conditionnement de trace sans conscience n'est possible lorsque les visages sont utilisés pour prédire l'UCS. Ce résultat suggère que les visages reçoivent un traitement spécial, même lorsqu'ils sont présentés ci-dessous du seuil de détection perceptive *. Conformément à cette conclusion, nous avons constaté que large éventail face à susciter des réponses et des éclats d'oscillations gamma amygdale robustes pendant l'intervalle de trace. Ce résultat suggère que l'amygdale est capable de maintenir une représentation d'un visage CS pendant un intervalle de trace bref.
Bien que présentés ensemble, ces deux méthodes peuvent être utilisées de façon autonome ainsi. Par exemple, il est possible d'utiliser en arrière-cache pour manipuler cible visibiment dans d'autres paradigmes où le comportement peut être affectée par les signaux émotionnels transformés en dessous du niveau de conscience conscience 5,6,8 *. En outre, en utilisant l'approche d'imagerie source décrite ici, il est possible de créer des modèles 3D d'autres structures sous-corticales, et il peut être possible de récupérer des signaux de ces structures au cours d'autres tâches spécifiques de la région. Par exemple, en utilisant l'imagerie source pour modéliser l'activité hippocampique, il peut être possible de récupérer signaux MEG à partir de sources hippocampe lors de tâches comme la navigation spatiale.
Les méthodes décrites ici ont été conçus avec deux objectifs en tête: 1) la sensibilisation du bloc des stimuli cibles, 2) et de maximiser la capacité de détecter relance réponses amygdale évoqués à l'aide de MEG. Ces contraintes de conception, il est difficile de mesurer la connaissance implicite des sujets des contingences de relance. Par exemple, le SCRS résoudre au cours de plusieurs secondes 5,13, mais le CS ne sont présentéspour ~ 30 ms pendant la formation, et le choc est présentée peu de temps après (~ 900 msec). Compte tenu de ces contraintes de temps, d'expression CR sera inévitablement compliquée par l'expression du DUC pendant la formation. En raison de cette colinéarité, il est nécessaire de tester les connaissances des sujets des contingences de relance en utilisant une session de test démasqué ultérieure. Cependant, une session de test à la fin de l'expérience n'est pas optimale car SCR ont tendance à s'habituer au cours de l'expérience 1. Compte tenu du nombre d'essais nécessaires pour montrer les réponses évoquées fiables avec MEG, cette accoutumance SCR diminue considérablement le pouvoir de détecter un effet comportemental de la formation. Les études futures devraient se concentrer sur la recherche de meilleures façons d'index apprentissage implicite lors conditionnement de la peur avec masqué CSS. Cela pourrait être fait soit en trouver un autre indice de la peur au cours de la formation (dilatation de la pupille 19,20) ou de trouver une mesure plus sensible de la peur qui peut être adminiSTERED après la session de formation.
The authors have nothing to disclose.
Cette étude a été financée par le National Institute of Mental Health (MH060668 et MH069558).
Software | |||
Matlab | Mathworks | mathworks.com/products/matlab | |
Presentation | Neurobehavioral Systems | neurobs.com | |
Psylab | Contact Precision Instruments | psychlab.com | |
AFNI | NIMH – Scientific and Statistical Computing Core | afni.nimh.nih.gov/afni | |
Freesurfer | Martinos Center for Biomedical Imaging | surfer.nmr.mgh.harvard.edu/fswiki | |
MNE | Martinos Center for Biomedical Imaging | nmr.mgh.harvard.edu/martinos/userInfo/data/sofMNE.php | |
Brainstorm | open-source collaboration | neuroimage.usc.edu/brainstorm | |
3d Slicer | open-source collaboration | slicer.org | |
Paraview | Kitware | paraview.org | |
Table 1. Software used Software used. | |||
Equipment | |||
Physiological Monitoring System | |||
Psylab stand alone monitor (x2) | Contact Precision Instruments | SAM | |
Skin conductance amplifier | Contact Precision Instruments | SC5 | |
Shock stimulator (x2) | Contact Precision Instruments | SHK1 | |
Additional Components | |||
8-bit synchronization cable (x2) | Contact Precision Instruments | Included with SAM | |
8-bit to 2-bit isolation adapter | N/A | Custom | |
DB25 ribbon cable (x2) | N/A | Standard | |
Shielded extension cable (x3) | Contact Precision Instruments | CL41 | |
Radiotranslucent cup electrodes for SCR and shock (x6) | Biopac | EL258-RT | |
Signa Gel | Parker Laboratories | 15-250 | |
Response Device | |||
Rotary dial with gameport connector (x2) | N/A | Custom | |
Gameport-to-gameport/BNC splitter | N/A | Custom | |
BNC cable | N/A | Standard | |
Gameport-to-USB adapter (x2) | Rockfire | RM203U | |
Additional Components for MEG Setup | |||
HPI coils and wiring harness | N/A | Custom | |
HPI positioning system | Inition | Polhemus Isotrak | |
Table 2. Equipment used. |