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变量数据获得的认知神经科学范式ppt课件.pptx

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4,认知神经科学研究范式简史,脑成像技术,脑损伤技术,认知神经科学研究技术的融合,2,.,认知神经科学研究范式简史,认知神经科学是认知心理学和神经科学交叉发展的结果,二者的结合使直接考察人类高级认知过程的脑机制成为可能。,注重分析:从感觉信息到知觉和行为的中间过程和机制(信息加工范式),认知过程脑机制的演技需要大量有关神经解剖学的知识,(如:正电子发射断层扫描技术,PET,、功能性核磁共振成像技术,fMRI,),传统的神经心理学和计算机科学的发展对认知神经科学的产生也做出了重要贡献(布洛卡区的发现),如今认知神经科学已经成为科学心理学汇总的主流范式,受到重视。,3,.,正电子发射断层扫描数,PET,1,2,3,4,5,6,08:00,14:00,18:00,22:00,常用的认知神经科学实验技术范式,脑成像技术,功能性核磁共振,fMRI,事件相关电位技术,ERP,脑磁图技术,MEG,光学成像技术,单细胞记录技术,4,.,大脑的神经元活动时会消耗氧和葡萄糖。当某脑区被激活时,其血液量和含氧量、葡萄糖量都会显著增加,PET,技术通过在血液中注射,放射性追踪同位素。可检测出变化并形成图像,PET,成像原理,对,PET,的评价,使得认知神经科学技术范式在研究技术上取得突破性进展。,局限:成像周期长,时间分辨率低,PET,成像基本分析逻辑,首先分别得到实验条件和控制条件下的脑血流图像,要求控制条件除了不包括要研究的实验因素外,其他方面尽可能与实验条件相同。,然后利用计算机软件将两种条件下的图像进行相减,所得的,PET,图像就是要研究的脑血流像,一,.PET,技术,5,.,物理方面与普通核磁共振基本相同,增加了回波平面技术,生理方面中含氧量是关键因素,1.fMRI,的基本原理,人体中富含的碳、氢、钾、钠等多数元素的原子核都要自旋的特性。而原子核实带电的,所以它们的高速旋转自然会在沿旋转轴的方向产生一个磁动量。,普通,MRI,成像的基本过程及相关机理,回波平面成像技术,fMRI,的物理原理,BOLD,效应与,fMRI,(由血氧水平的变化,进行功能性成像),其他生理效应与,fMRI,fMRI,的生理基础,23 C,MONDAY,CLOUDY,二、功能性核磁共振成像术法,fMRI,灌注,fMRI,弥散加权功能成像,光谱成像,6,.,3,.,fMRI,研究的实验设计,Block,设计,也叫区组设计(最传统),是指在实验过程中要求被试,在一个阶段持续完成一种任务,,而在另一阶段持续完成另一种实验任务,,两种阶段交替进行的设计,2,.fMRI,研究的实验装置,由核磁共振扫描机,控制计算机、磁共振终端台、,后处理计算机等主要设备及投影机、背投屏幕。组成,功能性核磁共振成像术法,fMRI,3,.,fMRI,研究的实验设计,B,事件相关设计,ER-fMRI,指在使用高速,fMRI,的实验中,实验刺激可,随机呈现,通过数据处理可分离出,特定实验时间所对应脑激活图的设计方法,(提高了研究的精度和范围),7,.,4,.fMRI,研究的数据处理流程,图像重排,其目的是以某一图像为参照,,重新排列不同时间点上采集的图像,空间标准化,不同被试大脑形状大小存在很大差别,,事先要对,MRI,图像进行标准化,空间平滑化,指用一个校平影响函数来卷积数据,,通常用于增加数据的信躁比,,以减少被试间差异,统计分析,指先使用一般线性模型对三维像素,进行数据建模,差异分析可以,t,检验,相关分析等,图像叠合,在上述分析基础上,将标准化的,fMRI,功能像,和,MRI,结构像重叠起来,得到完整的,fMRI,图像,8,.,5,.fMRI,的应用,TITLE HERE,TITLE HERE,TITLE HERE,fMRI,的定位研究,目的:判断哪一脑区对某一特定的刺激作出反应,也就是说脑中何处的神经元与特定任务所引发的加工有关,参数,fMRI,研究,指对同一性质的任务在数量或程度上进行系统地变化,进而考察这种变化的效应的研究,fMRI,的联结主义研究,核心任务:了解各激活脑区之间是如何相互作用和联系在一起的(与认知行为中的联结主义不同),9,.,尽管,fMRI,的时间分辨率比,MRI,、,PET,有了提高,但比,ERP,还有差距,尽管能了解特定脑区的代谢活动与特定实验条件有关,但无法得出因果结论,由于,fMRI,在特殊环境内实验,故不适合一部分心理障碍患者,A,fMRI,成像的空间分辨率非常高,B,fMRI,的成像信号来自脑组织的功能性变化,不需要注射追踪同位素,C,fMRI,可提高脑结构和脑功能图像,可实现各种特定效果的扫描,D,尽管贵,但临床价值高,优点,局限,10,.,ERP,及其对,ERP,的淹没,自发脑电位,EEG,:通过点击可在头皮上记录到大量神经元被激活时引发的电位变化。,EEG,复杂不规则,研究时需用叠加技术吧特定心理诱发的电位从,EEG,中凸显出来。,三、事件相关电位技术,ERP,的叠加原理,ERP,特性:波形恒定和潜伏期恒定,首先要求被试多次重复进行相同条件下的实验,然后提取伴随着每个刺激出现的,EEG,波段,并根据刺激呈现时刻将其排列起来,接着再把,EEG,成分简单相加成一个总的波,最后对总波形进行平均得到,ERP,ERP,数据的提取过程,在线记录阶段,:包括,EEG,、,EOG,记录、放大。模拟滤波和模数转换等过程,离线处理阶段,:包括数据合并、排除伪迹。叠加、总平均、绘图测量和统计等一系列过程,电极的导联,脑电仪所记录到的脑电波必须通过两个电极之间的点位变化来测量,又叫诱发电位,指给感觉系统或脑的某一部位施加或撤销特定的刺激,在脑区引起的特定的电位变化。,ERP,不能直接测量,要借助叠加技术才能提取出来,1,.ERP,的基本原理,11,.,SUCCESS,oddball,实验模式,有两种刺激物,大概率刺激胃标准刺激,小概率刺激胃目标刺激。被试对目标刺激作按键反应,要求小概率刺激不能连续出现。且概论值不得高于,30,2,.ERP,的实验模式,有关刺激呈现的注意事项,要考虑到认知实验程序是否会引发,ERP,的撤反应或导致波形重叠,撤反应:指在刺激呈现一段时间后消失时也会产生诱发电位,波形重叠,指由一些刺激快速呈现且需被试快速反应的实验中,由于刺激间隔短,前一反应的,ERP,会与后一反应的,ERP,部分重合,12,.,2,根据潜伏期,ERP,可分为早、中、晚成分和晚波,3,根据波动方向,ERP,可分为正波、负波,1,根据诱因,ERP,可分为外源性成分、内源性成分、,中源性成分、纯心理成分,ERP,中的每一种成分都反应了一定脑区的神经活动。某种成分在头皮的分布与该成分脑机制的解刨学定义有关,3,.ERP,的成分,13,.,典型的,ERP,成分,CNV,伴随性负变化,指在预备信号和命令信号,之间观察到的脑电的负向偏转,P300,ERP,晚成分中第三个正波,大小与个体投入的,心理资源量成正比,MMN,失匹配负波,能反映人脑对信息,进行自动加工的,ERP,成分,PN,加工负波,反映了注意加工效应,(双耳分听),N400,峰潜伏期,400ms,的负波,与长时记忆中,语义信息的提取有关,14,.,波幅:,基线到波峰之间的电位变化值,从波谷到波峰之间的电位变化幅度,平均波幅的测量方法:固定间隔法,潜伏期:,反映了特定信息加工的时间进程,对揭示信息加工过程的内在机制具有极其重要的意义,波形:,波形的识别主要指从一系列波形中判断有关成分,起定性分析作用,4,.ERP,实验的基本逻辑和主要指标,基本逻辑:设置条件,1,和条件,2,,分别得到,ERP1,和,ERP2,,然后测量并比较二者在波形、潜伏期、波幅和头皮分布上的差异,最后确定神经机制,(,1,),ERP,成分的参数,15,.,脑地形图:,是指将放大的脑电信号与闹形态结合起来,既可定量又可定性地描述特定时间人脑各部位电位分布情况的脑波图形,彩色的波幅地形图,等高线地形图,实际头形地形图,(,2,)脑地形图和偶极子定位,综上所述,,ERP,可搜集以下信息:,根据潜伏期和波幅了解每种认知或其他心理成分的激活时间和强度,根据波成分的个数、波峰和波谷的数量,判断一个实验任务多色剂的心理成分的数量或加工阶段的数量,根据电位在头皮的分布了解某种心理成分的脑解剖定位,偶极子:,是有关,ERP,源定位的一个很有影响的假说。所谓偶极子就是指一对数值相等,符号相反的电荷彼此相距一定距离时形成的传导体,认为,ERP,是由偶极子产生的。,16,.,有关不同注意机制特殊性的,ERP,研究,有关注意选择位置的,ERP,研究,5.ERP,的应用,17,.,6.,对,ERP,技术的评价,LOGO,Lorem ipsum dolor sit amet,consectetur adipisicing elit,sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua.,The Coolest Design,优势:有极高的时间分辨率(几乎可以达到实时),造价低,有完全的无创性(对任何被试都可以施测),不足:脑定位的空间分辨率比较低,各种定位算法可靠性仍要进一步证实,18,.,四、,MEG,基本原理,临床诊断和定位研究,通过图片命名研究了人脑在言语理解和言语生成方面的功能,深入分析单词识别过程的时间过程,2.MEG,的应用,Lorem,局限:造价高,研究方面有限,3.,对,MEG,的评价,MEG,的磁场主要就来源于大脑皮质锥体细胞树突产生的电磁感应,只要数个细胞同步活动即可产生可探测的颅外信号,需要极为敏感的测量装置,并将微弱的脑磁信号从众多背景噪音中提取出来,设备的三个子系统,可靠的磁场屏蔽系统,灵敏的脑磁场测量装置,信息综合处理系统,事件相关磁场:,通过,MEG,叠加出来的与特定刺激时间相对应的磁场变化,1.MEG,基本原理,Lorem,Lorem,19,.,内源信号光学成像技术的原理,内源信号光学成像的应用和评价,近红外光学成像的原理,近红外光学成像的应用和评价,五、光学成像技术,ISOI,技术主要用于高等动物脑功能柱水平的研究上,具有非常高的空间分辨率,价低设备小,但无创性比较差,I,NIRS,在人类脑功能研究中的应用是从视觉皮层和简单运动功能成像开始的,时间分辨率较高,可用于研究一些其他方法无法检测的情况,造价低,局限性主要体现咋低空间分布率上,I,20,.,编辑文字,编辑文字,编辑文字,编辑文字,单击此处添加您的,编辑文字标题,您,的团队名称,您的,公司名称,单击此处添加您的,编辑文字标题,您,的团队名称,您的,公司名称,单击此处添加您的,编辑文字标题,您,的团队名称,您的,公司名称,单击此处添加您的,编辑文字标题,基本原理,六、单细胞记录技术,用来记录一个或多个神经细胞电生理活动情况的研究技术。,记录的是动作电位,将一个微电极插入大脑。可怕。使点击断点足够解决神经细胞体的隔膜(相关研究),应用于与评价,广泛应用于各种高等动物的脑功能研究中(灵长类动物的视觉系统),优点:,能在细胞水平上对神经活动进行具体的考察,,有极高的时间分辨率和空间分辨率,局限:,难以建立因果研究,,无法了解脑功能的整体机制,,创伤性较大,21,.,功能性模块化假设,解剖模块化假设,功能结构的一致性假设,缩减性假设,脑损伤技术的基本假设,脑损伤技术,传统脑损伤技术,脑损伤技术的基本逻辑,脑损伤研究的结果模式,没有两种意外的脑损伤会一模一样,脑损伤研究的个体差异问题,如果一种行为依赖于某种脑结构内部的信息加工,,那么该结构的损伤就会使相应的行为出现障碍,(认为脑损伤是排除性的,那伤损那块能力),单分离模式,两组被试,两种实验材料,被试之间在一种任务上表现出差异的结果模式,双分离模式,两组被试,两种实验材料,其中一组被试在任务,A,上受到损害,另一组在任务,B,上受到损害的结果模式,22,.,透颅骨磁刺激仪是一种新型认知神经科学研究技术。,研究者可选择性地干扰大脑皮层某一区域的神经功能,通过比较受干扰时和正常时认知行为的差异能够判断特定脑区与相关认知功能之间的关系。,这种技术有良好的无创性和安全性,实验结束后,不会产生任何不良的遗留后果,不需要像传统脑损伤技术那样寻找病人,2025/3/24 周一,虚拟脑损伤技术,透颅骨磁刺激仪,TMS,23,.,TMS,的干扰时效短,TMS,技术在考察深层脑皮层区的功能上也有较大的局限。因为,TMS,磁场的渗透力有限,对深层脑结构的干扰作用比较小,不易测到有干扰作用,不足,2025/3/24 周一,24,.,fMRI,与,ERP,或,MEG,的结合,03,02,01,关键词,关键词,关键词,认知神经科学研究技术的融合,其他方法间的结合,认知神经科学研究技术之间的结合空间是很广的,根据研究的需要,可以对具有不同性能特点的方法进行灵活的组合,25,.,Thank You!,谢谢观看,这一章好多,The Coolest Design,Lorem ipsum dolor sit amet,consectetur adipisicing elit,sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua.,Click here,Type here,LOGO,26,.,
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