Questo articolo descrive come registrare l'attività dell'amigdala con magnetoencefalografia (MEG). Inoltre questo articolo descrive come condurre traccia condizionamento alla paura senza consapevolezza, un compito che attiva l'amigdala. Esso riguarderà tre temi: 1) Progettazione di una traccia condizionata paradigma utilizzando indietro mascheratura per manipolare la consapevolezza. 2) l'attività cerebrale di registrazione durante l'attività utilizzando magnetoencephalography. 3) Utilizzo di immagini sorgente per recuperare il segnale da strutture subcorticali.
Nella traccia di paura condizionata uno stimolo condizionato (CS) predice l'insorgenza dello stimolo incondizionato (UCS), che viene presentato dopo un breve periodo di libera stimolo (intervallo traccia) 1. Poiché il CS e UCS non co-si verificano temporalmente, il soggetto deve mantenere una rappresentazione di quel CS durante l'intervallo traccia. Negli esseri umani, questo tipo di apprendimento richiede consapevolezza delle contingenze stimolo al fine di colmare l'intervallo traccia 2-4. Tuttavia quando un volto viene utilizzato come CS, soggetti possono implicitamente imparare a temere il volto, anche in assenza di una esplicita consapevolezza *. Ciò suggerisce che ci possono essere ulteriori meccanismi neurali capaci di mantenere alcuni tipi di stimoli "biologicamente rilevanti" durante un breve intervallo di traccia. Dato che l'amigdala è coinvolta nel condizionamento traccia, ed è sensibile alle facce, è possibile che questa struttura può mantenere una rappresentazione di un volto CS durante un breve intervallo di traccia.
<p class = "jove_content"> E 'difficile capire come il cervello può associare un volto non percepito con un risultato avversione, anche se i due stimoli sono separati nel tempo. Inoltre, le indagini di questo fenomeno sono difficili da due sfide specifiche. Innanzitutto, è difficile da manipolare consapevolezza del soggetto degli stimoli visivi. Un modo comune per manipolare la consapevolezza visiva è quello di utilizzare mascheramento all'indietro. Nel mascheramento all'indietro, uno stimolo target è presentato brevemente (<30 stimolo 5. La presentazione della maschera rende il bersaglio invisibile 6-8. Secondo, mascheramento richiede molto rapida e precisa temporizzazione rendendo difficile indagare risposte neurali evocati da stimoli mascherati con molti approcci comuni. Dipende dal livello delle risposte Sangue-ossigenazione (BOLD) si risolvono in un lasso di tempo troppo lento per questo tipo di metodologia, e tecniche di registrazione in tempo reale, come electroencephalography (EEG) e magnetoencefalografia (MEG) presentano difficoltà di recupero del segnale da sorgenti profonde.Tuttavia, ci sono stati i recenti progressi nei metodi utilizzati per localizzare le sorgenti neurali del segnale MEG 9-11. Con la raccolta di immagini ad alta risoluzione MRI del cervello del soggetto, è possibile creare un modello sorgente basato su anatomia individuale neurale. Utilizzando questo modello di "immagine" sorgenti del segnale MEG, è possibile recuperare il segnale da strutture sottocorticali profonde, come l'amigdala e l'ippocampo *.
In questo articolo descriviamo metodi 1) per manipolare la consapevolezza del bersaglio CS soggetti nel corso di una traccia di paura condizionata paradigma. 2) e per recuperare il segnale MEG dall'amigdala durante traccia paura condizionamento senza consapevolezza. Utilizzando queste metodologie, siamo stati in grado di dimostrare che traccia condizionata senza consapevolezza è possibile quando i volti sono utilizzati per prevedere l'UCS. Questo risultato suggerisce che ricevono facce elaborazione speciale anche quando presentato sotto della soglia di rilevazione percettiva *. Coerentemente con questa conclusione abbiamo scoperto che ampio spettro affronta evocare forti risposte dell'amigdala e scoppi di oscillazioni gamma durante l'intervallo traccia. Questo risultato suggerisce che l'amigdala è capace di mantenere una rappresentazione di un volto CS durante un breve intervallo di traccia.
Anche se presentato insieme, questi due metodi possono essere usati indipendentemente. Ad esempio è possibile utilizzare all'indietro mascheratura per manipolare bersaglio visibilitàlità in altri paradigmi cui comportamento può essere influenzato da stimoli emotivi elaborati di sotto del livello di consapevolezza cosciente 5,6,8 *. Inoltre, utilizzando il metodo di immagini sorgente qui descritta è possibile creare modelli 3d di altre strutture sottocorticali, e può essere possibile recuperare il segnale da queste strutture durante altri compiti specifici per regione. Per esempio, mediante imaging fonte di modellare l'attività dell'ippocampo, può essere possibile recuperare segnale MEG da fonti ippocampali durante operazioni come la navigazione spaziale.
I metodi descritti qui sono stati progettati con due obiettivi in mente: 1) blocco consapevolezza degli stimoli bersaglio, 2) e massimizzare la capacità di rilevare stimoli evocati risposte dell'amigdala con MEG. Questi vincoli di progettazione rendono difficile misurare la conoscenza implicita delle contingenze stimolo dei soggetti. Per esempio, SCR risolvono nel corso di diversi secondi 5,13, tuttavia, i CS sono rappresentati soloper ~ 30 msec durante l'allenamento, e la scossa è presentato poco dopo (~ 900 msec). Dati questi vincoli di tempo, espressione CR sarà inevitabilmente confuso con espressione UCR durante l'allenamento. A causa di questo colinearità, è necessario verificare la conoscenza dei soggetti delle contingenze stimolo con una successiva sessione di test smascherato. Tuttavia una sessione di test alla fine dell'esperimento non è ottimale in quanto tendono a SCR abituare nel corso dell'esperimento 1. Dato il numero di prove necessarie per dimostrare risposte evocate affidabili con MEG, questo SCR assuefazione diminuirà notevolmente il potere di rilevare un effetto comportamentale della formazione. Studi futuri dovrebbero concentrarsi sulla ricerca di modi migliori per indice di apprendimento implicito durante paura condizionata con mascherato CS. Questo potrebbe essere fatto o trovando un indice alternativo di paura durante l'allenamento (cioè la dilatazione della pupilla 19,20) o trovare una misura più sensibile della paura che può essere ammistrata dopo la sessione di allenamento.
The authors have nothing to disclose.
Questo studio è stato sostenuto dal National Institute of Mental Health (MH060668 e 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. |