В этой статье описывается, как записать с активностью миндалины магнитоэнцефалографии (МЭГ). Кроме того, это статья описывает, как вести следа страха кондиционирования без осознания, задача, которая активирует миндалину. Она будет охватывать 3 темы: 1) разработка парадигмы след кондиционирования использованием обратной маскировки манипулировать осознания. 2) запись активности мозга в задачу с помощью магнитоэнцефалографии. 3) Использование источника изображения для восстановления сигнала от подкорковых структур.
В след условного рефлекса страха условного стимула (CS) предсказывает возникновение безусловный раздражитель (UCS), который представлен после краткого периода без стимула (следовой паузы) 1. Поскольку CS и UCS не сотрудничают происходят временно, субъект должен поддерживать представление, что CS во время трассировки интервала. У людей этого типа обучения требует осознания стимула дополнительные обстоятельства, чтобы ликвидировать следы интервалом 2-4. Однако, если лицо используется как CS, предметы могут неявно научатся бояться лице даже при отсутствии явных * осознание. Это означает, что могут быть дополнительные нейронных механизмов, способных поддерживать определенные типы "биологически значимых" стимулов в течение короткого интервала следа. Учитывая, что миндалины участвует в следовых воздуха, и чувствителен к лицам, вполне возможно, что эта структура может поддерживать представлением лица CS в течение короткого интервала следа.
<p class = "jove_content"> это сложно понять, как мозг можно связать лицо с неосознанным результатом отвращение, хотя два стимула разделены во времени. Кроме того исследования этого явления затруднены двух конкретных задач. Во-первых, это трудно манипулировать осведомленность субъекта визуальных стимулов. Один из распространенных способов манипулировать визуальными осведомленности является использование обратной маскировки. В обратной маскировки, целевой стимул кратко представлены (<30 стимулов 5. Презентация маска оказывает целевую невидимым 6-8. Во-вторых, маскирующие требует очень быстрого и точного времени, что делает его трудно исследовать нервные реакции вызванные масках раздражители с использованием множества общих подходов. Кровь-оксигенации в зависимости от уровня (жирный) ответов решить на шкалу слишком медленный для этого типа методологии, в режиме реального времени записи методы, как electroencephalography (ЭЭГ) и магнитоэнцефалографии (МЭГ) испытывают трудности восстановления сигнала от глубоких источников.Тем не менее, были последними достижениями в методах, используемых для локализации нейронных источников сигнала 9-11 MEG. Собрав высоким разрешением изображения МРТ головного мозга субъекта, можно создать источник модели, основанной на отдельных нейронных анатомии. Используя эту модель, чтобы "образ" источники сигнала MEG, можно восстановить сигнал от глубокого подкорковые структуры, как и миндалины и гиппокампа *.
В этой статье мы описываем методы 1) манипулировать осведомленности субъектов целевых базовых станций во время кондиционирования парадигмы страха следа. 2) и восстановить MEG сигнал от миндалины во время следа страха кондиционирования без осознания. Используя эти методики, мы смогли показать, что след кондиционирования без осознания возможно, когда лица используются для прогнозирования ПСК. Этот результат показывает, что лица получают специальную обработку, даже если представлены ниже порога восприятия * обнаружения. В соответствии с этим выводом мы обнаружили, что широкий спектр надежных сталкивается вызывают ответы миндалины и вспышки гамма колебаний во время трассировки интервала. Этот результат позволяет предположить, что миндалины способна поддерживать представлением лица CS в течение короткого интервала следа.
Хотя представлены вместе, эти два метода могут быть использованы как самостоятельно, так. Например, можно использовать обратную маскировки манипулировать целевой visibilности в других парадигмах, где поведение могут быть затронуты эмоциональные сигналы обрабатываются ниже уровня осознания 5,6,8 *. Кроме того, используя подход, источник изображений, описанные здесь, можно создать 3d модели других подкорковые структуры, и это может быть возможно восстановить сигнал от этих структур в другие области конкретных задач. Например, при использовании источника изображений для модели гиппокамп активности, то можно восстановить MEG сигнала от гиппокампа источников во время таких задач, как пространственной навигации.
Методы, описанные здесь были разработаны с двумя целями: 1) блок информированности целевых стимулов, 2) и максимально расширить возможности для обнаружения стимула вызвала миндалины ответы с помощью MEG. Эти конструктивные ограничения затрудняют для измерения субъектов неявного знания стимула непредвиденных обстоятельств. Например, тиристоры решения в течение нескольких секунд 5,13, однако базовые станции представлены тольков течение ~ 30 мс во время тренировки, и ударная представлен вскоре после (~ 900 мсек). С учетом этих временных ограничений, CR выражение будет неизбежно путали УЦР выражения во время тренировки. По этой причине коллинеарности, необходимо для проверки знаний субъектов стимула непредвиденные использованием последующего разоблачен сессии тестирования. Однако сеанс тестирования в конце эксперимента не является оптимальным, поскольку, как правило тиристоров для привыкания в течение эксперимента 1. Учитывая количество испытаний нужно было показать надежную вызванных ответов с Мэг, это привыкание SCR значительно уменьшится мощность для выявления поведенческих эффект обучения. Будущие исследования должны сосредоточиться на поиске более эффективных способов неявного изучения индекса во время страха кондиционирования с маской станций. Это может быть сделано либо путем обнаружения альтернативного индекса страха во время обучения (т.е. расширение зрачков 19,20) или найти более чувствительной мерой опасение, что может быть администраstered после тренировки.
The authors have nothing to disclose.
Это исследование было поддержано Национальным институтом психического здоровья (MH060668 и 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. |