This protocol presents a novel methodology for the neural decoding of intent from freely-behaving infants during unscripted social interaction with an actor. Neural activity is acquired using non-invasive high-density active scalp electroencephalography (EEG). Kinematic data is collected with inertial measurement units and supplemented with synchronized video recording.
Understanding typical and atypical development remains one of the fundamental questions in developmental human neuroscience. Traditionally, experimental paradigms and analysis tools have been limited to constrained laboratory tasks and contexts due to technical limitations imposed by the available set of measuring and analysis techniques and the age of the subjects. These limitations severely limit the study of developmental neural dynamics and associated neural networks engaged in cognition, perception and action in infants performing “in action and in context”. This protocol presents a novel approach to study infants and young children as they freely organize their own behavior, and its consequences in a complex, partly unpredictable and highly dynamic environment. The proposed methodology integrates synchronized high-density active scalp electroencephalography (EEG), inertial measurement units (IMUs), video recording and behavioral analysis to capture brain activity and movement non-invasively in freely-behaving infants. This setup allows for the study of neural network dynamics in the developing brain, in action and context, as these networks are recruited during goal-oriented, exploration and social interaction tasks.
Una de las capacidades humanas fundamentales es la capacidad de aprender e implementar acciones (producción de acción) estratégicamente en servicio de metas y recompensas, la capacidad de aprehender a los objetivos de los interlocutores sociales (acción entendimiento) con el fin de producir respuestas sociales apropiadas, y la capacidad aprender de otros a través de la observación y la imitación 1. La base neural de estas capacidades cognitivo-motor se han atribuido, al menos en parte, a la denominada sistema de neuronas espejo; un sistema que se piensa poner en marcha cuando uno ve a alguien realizar una acción y cuando uno realiza la acción. Sin embargo, la posible relación entre el sistema de neuronas espejo y la acción comprensión aún no está bien entendida 1. El estudio de la aparición y desarrollo de este sistema de neuronas espejo en los bebés humanos se ha visto obstaculizada por una) las limitaciones técnicas de adquisición de datos multi-modal de la actividad cerebral correlacionadas con la intención y los datos de movimiento de grano fino, B) las restricciones impuestas por los protocolos experimentales que son (por ejemplo, la interacción social con un agente representado en una cinta de vídeo, la necesidad de mantener una postura aún para minimizar los artefactos durante electroencefalográfica (EEG) grabaciones no naturales, etc.), y c) el barreras de comunicación / lenguaje al probar los bebés / niños pequeños que limitan en gran medida la capacidad del investigador para dar instrucciones y validar comportamientos.
Para una mejor comprensión de la dinámica neuronal variable y de comportamiento en el comportamiento natural, hemos desarrollado un novedoso enfoque experimental y analítico que permite el estudio resuelta en el tiempo de los sustratos neurales de comportamientos orientados a objetivos y sociales emergentes en los niños pequeños. Específicamente, desplegamos un enfoque 2 imágenes cerebrales móvil basado EEG (Mobi) para grabar la actividad cerebral y el movimiento de los niños libremente-se comportan durante la interacción con un experimentador. Unidades de medición inercial (IMU) se utilizaron para monitor cinemática sujeto y experimentador de.
La tecnología EEG y sensores inerciales se utilizaron para estudiar los patrones neuronales y activaciones asociadas a la acción de imitación de los bebés y los comportamientos orientados a objetivos en una interacción sin guión con un experimentador / actor. Acciones como alcance, alcance, llegan a la oferta, observan, el descanso, y explorar son parte de los procesos cognitivo-motoras involucradas en la imitación. Además, usamos la estimación de fuente para localizar los generadores de potenciales eléctricos dentro del cerebro durante las tareas de comportamiento, el estudio de la dinámica de ese modo espacio-temporales de las corrientes neuronales en todo el cerebro. Del mismo modo desplegamos algoritmos de aprendizaje automático para evaluar y medir la previsibilidad de estas acciones de comportamiento mediante la identificación de patrones espacio-temporales de acción relevante en la actividad neuronal en el sensor (EEG) y / o espacios de origen. La integración tradicional ERD / ERS, la fuente y el análisis de decodificación proporcionan una developmen más completaDescripción tal de la base neural de tales comportamientos.
Esta configuración nos permitió explotar las ventajas del enfoque mobi 2,3 y estudiamos las interacciones sociales entre el niño y el experimentador, ya que de forma natural se producen sin restricciones.
El protocolo, desde el momento en que el sujeto llega a la vez que él / ella se va, toma aproximadamente 1 hora para completar. La adquisición tiempo de configuración y localización del electrodo IMU / EEG varía desde 15 hasta 25 minutos, dependiendo de factores tales como la longitud del cabello y la cooperación del sujeto. La inicialización y configuración del equipo se suma a 10 minutos, y la sesión de prueba dura aproximadamente 15 minutos. La eliminación de la IMU y la tapa de EEG, incluyendo la limpieza de la cabeza del bebé a partir del gel hipoalergénico, tarda 5 a 10 min.
El protocolo descrito presenta una metodología para recopilar datos de los bebés libremente-se comportan cuando están interactuando con un experimentador en tiempo real. Emplea la tecnología de imágenes cerebrales móvil (EEG cuero cabelludo) para capturar la actividad neuronal durante la grabación simultánea de datos cinemáticos con IMU en lugares estratégicos del cuerpo. La sesión de experimento también es registrada por una cámara de vídeo. Los tres sistemas de registro de datos se sincronizan usando un sistema de disparo personalizado.
El EEG y el sistema IMU están atados a la materia como él / ella se está moviendo libremente durante la sesión experimento. Los IMU necesita ser atado con seguridad a ser capaz de capturar con precisión cinemática. Para garantizar la movilidad sin restricciones completo del tema, el equipo tiene que ser lo más mínimamente intrusivo posible; así el uso del soporte para apoyar cables de los electrodos del EEG y la caja de control EEG. El experimentador entonces interactúa con el niño durante aproximadamente 15 minutos. El INFAnt provocará un repertorio dependiente de la edad de los comportamientos durante la interacción. Estos incluyen el descanso, llegar a-alcance, llegar a la oferta, explorar, observar, e imitan. Sin embargo, algunos niños no estarán dispuestos a cooperar en la sesión debido a la fatiga, la falta de comodidad, o el estrés. Asegúrese de programar el experimento cuando el niño es más dinámica y activa para prevenir la aparición de respuestas negativas de él / ella.
La naturaleza del experimento presenta riesgos para la calidad de los datos registrados durante toda la sesión. Por lo tanto, es crucial para poner a prueba todas las conexiones y los datos de calidad antes de iniciar la sesión de grabación, y vigilar de forma continua durante la sesión. Si el sistema EEG datos no está grabando los datos de calidad, detenga el software y desconecte todas las conexiones. Antes de reiniciar el software o conectar el equipo de nuevo a la computadora portátil, eliminar todas las posibles fuentes de ruido (es decir, fuentes de alimentación) de la proximidad de los equipos de grabación. La EEHardware G incluye amplificadores de señal que puede recoger ruido ambiental si se coloca cerca de las fuentes de ruido eléctrico. Para el receptor IMU, asegúrese de que no haya interferencias en la línea de visión entre el receptor y el experimento e infantil.
Esta configuración experimental proporciona datos de alta resolución neuronales temporales mediante la medición de la actividad eléctrica en la superficie del cuero cabelludo. Estudios recientes han demostrado la viabilidad de la utilización de estas señales, junto con la cinemática de todo el cuerpo, para identificar la información clasificable para los movimientos expresivos 20, y los movimientos funcionales 21,22, lo que sugiere que este enfoque de recopilación de datos propuesto podría conducir a una mejor comprensión de la neural base de la imitación en los bebés.
Contribuciones recientes que ofrecen algoritmos de aprendizaje automático poderosos aplicados a la dinámica del cerebro 13,20,21 están construyendo un conjunto de herramientas de crecimiento para estudiar potenciales superficiales en sí más naturalAjus tes. Esta configuración propuesta ofrece un espectro de posibilidades para las preguntas de investigación que se abordarán 2,22. En particular, se puede aplicar a la investigación se centró en a) la comprensión de las bases neuronales del desarrollo cognitivo-motor de los niños sobre la base de una gran población de los sujetos; b) la comprensión de las bases neuronales de la intención del bebé en 'acción y contexto ", que debe ser predictivo de la acción conductual entrante; c) cuantificar los patrones neurales comunes y únicos para caracterizar la individualidad y la variabilidad en el desarrollo del cerebro; yd) el estudio de la aparición de procesos de imitación y aprendizaje. Estos objetivos implican la implementación de algoritmos de aprendizaje automático que puede hacer frente a los datos estadísticamente ricos tanto en los potenciales originado cerebrales informativos y de movimientos musculares o artefactos 12,20,23.
Este estudio pretende estimar las fuentes corticales y los potenciales de campo eléctrico utilizando los datos de EEG infantiles. Debido alas dificultades técnicas, tales como la falta de conocimiento en valores de conductividad cabeza infantiles y el espesor de la materia cortical, el modelado preciso de la modelo de la cabeza es una tarea difícil. Se necesitan más estudios para las estimaciones de la conductividad del tejido regional no invasivas en lactantes 24. Segmentación de la superficie cortical de los datos de resonancia magnética para niños presenta un desafío adicional debido a la mala contraste encontrado en imágenes del cerebro humano en desarrollo 25. Se necesitan investigaciones futuras para hacer frente a estas dificultades y estimar diversos correlatos neurofisiológicos de desarrollo y comportamiento infantil.
Por último, el protocolo y los métodos experimental propuesto podrían ser desplegados en el estudio de las personas con discapacidades del desarrollo, tales como niños con trastorno del espectro autista probable (ASD). En tal aplicación, sería deseable incluir un grupo de control y las evaluaciones del desarrollo adecuados para caracterizar los dos grupos (control y ASD). Para examenplo, un grupo de estudio podría consistir en todo de alto riesgo (por ASD) hermanos infantiles evaluado con el Programa de Diagnóstico de Autismo Observación 26, gravedad de los síntomas 27 y las Escalas Mullen de Aprendizaje Temprano 28 para caracterizar la capacidad cognitiva general. Si está disponible, imágenes por resonancia magnética de difusión ponderada también sería muy deseable 29.
The authors have nothing to disclose.
Este trabajo fue apoyado por Eunice Kennedy Shriver Instituto Nacional de Salud Infantil y Desarrollo Humano (NICHD) Premio # P01 HD064653-01. El contenido es responsabilidad exclusiva de los autores y no representa necesariamente las opiniones oficiales de la NICHD o los Institutos Nacionales de Salud.
BrainAmp Amplifier | Brain Products, Gmbh | ||||
actiCAP EEG cap- 64 electrodes* | Brain Products, Gmbh | ||||
actiCAP Control Box | Brain Products, Gmbh | ||||
Brain Vision Recorder software v1.20.0601 | Brain Products, Gmbh | ||||
actiCAP Control Box software v1.2.5.2 | Brain Products, Gmbh | ||||
CapTrak | Brain Products, Gmbh | ||||
CapTrak software v1.0.0 | Brain Products, Gmbh | ||||
Opal movement monitor | APDM, Inc | ||||
Opal docking station | APDM, Inc | ||||
Opal wireless access point | APDM, Inc | ||||
Motion Studio software v1.0.0.201503302222 | APDM, Inc | ||||
Trigger box | Custom | ||||
Video camera | HC-W850M, Panasonic Co. | ||||
*The EEG caps come in the following head circumference sizes for infants: 42, 44, 46, 48, 50cm. For this protocol, a stock of 2 caps of each size is recommended. |