En este artículo se describe cómo registrar actividad de la amígdala con magnetoencefalografía (MEG). Además, este artículo se describe cómo llevar a cabo rastrear el miedo acondicionado y sin conciencia, una tarea que activa la amígdala. Se centrará en 3 temas: 1) El diseño de un paradigma de condicionamiento rastreo mediante enmascaramiento hacia atrás para manipular la conciencia. 2) la actividad cerebral de grabación durante la tarea mediante magnetoencefalografía. 3) El uso de imágenes de origen para recuperar la señal de las estructuras subcorticales.
En rastrear el miedo acondicionado un estímulo condicionado (CS) predice la aparición del estímulo incondicional (UCS), que se presenta después de un breve período libre estímulo (intervalo de traza) 1. Debido a que el CS y UCS no co-ocurren temporalmente, el sujeto debe mantener una representación de que el CS durante el intervalo de traza. En los seres humanos, este tipo de aprendizaje requiere el conocimiento de las contingencias de estímulo con el fin de reducir el intervalo de traza 2-4. Sin embargo, cuando se utiliza una cara como CS, los sujetos pueden aprender implícitamente a temer la cara, incluso en ausencia de la conciencia explícita *. Esto sugiere que puede haber mecanismos neuronales adicionales capaces de mantener ciertos tipos de estímulos "biológicamente relevantes" durante un breve intervalo de traza. Teniendo en cuenta que la amígdala está implicada en el condicionamiento rastro, y es sensible a las caras, es posible que esta estructura puede mantener una representación de una cara CS durante un breve intervalo de traza.
<p class = "jove_content"> Es difícil de entender cómo el cerebro puede asociar una cara con un imperceptible consecuencia aversiva, a pesar de que los dos estímulos son separados en el tiempo. Por otra parte la investigación de este fenómeno se hace difícil debido a dos retos específicos. En primer lugar, es difícil para manipular la conciencia del sujeto de los estímulos visuales. Una forma común de manipular la percepción visual es el uso de enmascaramiento hacia atrás. En enmascaramiento hacia atrás, un estímulo objetivo se presenta brevemente (<30 enmascaramiento 5. La presentación de la máscara hace que el objetivo invisible 6-8. En segundo lugar, el enmascaramiento requiere muy rápida y precisa de tiempo por lo que es difícil de investigar las respuestas neurales evocadas por estímulos enmascarados por medio de muchos enfoques comunes. Respuestas que dependen del nivel de oxigenación de sangre (BOLD) se resuelven en un plazo de tiempo demasiado lento para este tipo de metodología y técnicas de grabación en tiempo real, como el electroencefalogramacephalography (EEG) y la magnetoencefalografía (MEG), tienen dificultades para la recuperación de la señal de las fuentes profundas.Sin embargo, ha habido recientes avances en los métodos utilizados para localizar las fuentes neuronales de la señal de MEG 9-11. Mediante la recopilación de imágenes de resonancia magnética de alta resolución del cerebro del sujeto, es posible crear un modelo de código basado en la anatomía neuronal individuo. El uso de este modelo de "imagen" las fuentes de la señal de MEG, es posible recuperar la señal a partir de las estructuras subcorticales profundas, como la amígdala y el hipocampo *.
En este trabajo se describen los métodos 1) para manipular la conciencia de la meta CSs sujetos durante un miedo acondicionado paradigma rastro. 2) y recuperar la señal MEG de la amígdala en el condicionamiento del miedo y sin rastro de la conciencia. El uso de estas metodologías, hemos sido capaces de demostrar que traza acondicionado sin el conocimiento es posible cuando se usan rostros para predecir el UCS. Este resultado sugiere que las caras reciben un procesamiento especial, incluso cuando se presenta a continuación la detección de umbral de percepción *. De acuerdo con esta conclusión, se encontró que un amplio espectro frente a evocar respuestas amígdala robustos y ráfagas de oscilaciones gamma en el intervalo de traza. Este resultado sugiere que la amígdala es capaz de mantener una representación de una cara CS durante un breve intervalo de traza.
Aunque se presenta en conjunto, estos dos métodos se pueden utilizar de forma independiente, así. Por ejemplo, es posible utilizar enmascaramiento hacia atrás para manipular objetivo visibilidaddad en otros paradigmas donde el comportamiento puede verse afectado por las señales emocionales procesados por debajo del nivel de conciencia 5,6,8 *. Además, utilizando el enfoque de formación de imágenes fuente se describe aquí es posible crear modelos 3D de otras estructuras subcorticales, y puede ser posible recuperar la señal a partir de estas estructuras durante otras tareas específicas de la región. Por ejemplo, mediante el uso de formación de imágenes fuente para modelo de actividad del hipocampo, puede ser posible recuperar la señal de MEG a partir de fuentes de hipocampo durante las tareas como la navegación espacial.
Los métodos descritos aquí se han diseñado con dos objetivos en mente: 1) sensibilización de bloques de los estímulos objetivo, 2) y maximizar la capacidad de detectar estímulos respuestas evocadas amígdala utilizando MEG. Estas restricciones de diseño hacen que sea difícil de medir el conocimiento implícito de las contingencias de estímulo de los sujetos. Por ejemplo, SCR se resuelven en el transcurso de varios segundos 5,13, sin embargo, los CSs sólo se presentande ~ 30 ms durante el entrenamiento, y el choque se presenta poco después (~ 900 ms). Teniendo en cuenta estas limitaciones de tiempo, la expresión CR será inevitablemente confundida por la expresión UCR durante el entrenamiento. Debido a esto colinealidad, es necesario poner a prueba los conocimientos de los sujetos de las contingencias de estímulo mediante una sesión de pruebas desenmascarado posterior. Sin embargo, una sesión de prueba al final del experimento no es óptima porque SCR tienden a habituarse durante el transcurso del experimento 1. Dado el número de ensayos necesarios para mostrar las respuestas evocadas fiables con MEG, esta habituación SCR disminuirá considerablemente el poder de detectar un efecto sobre el comportamiento de la formación. Los estudios futuros deberían centrarse en la búsqueda de mejores formas de índice de aprendizaje implícito en el condicionamiento del miedo con el enmascarado CS. Esto podría hacerse por cualquiera de encontrar un índice alternativo de miedo durante la formación (es decir, dilatación de la pupila 19,20) o encontrar una medida más sensible de miedo que puede ser adminisstrada después de la sesión de entrenamiento.
The authors have nothing to disclose.
Este estudio fue apoyado por el Instituto Nacional de Salud Mental (MH060668 y 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. |