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摘要

Attention control comprises enhancement of target signals and attenuation of distractor signals. We describe an approach to measure separately but concurrently, the neurophysiology of attending and ignoring in sustained intermodal attention, utilizing a passive control condition during which neither process is continuously engaged.

摘要

Attention control is the ability to selectively attend to some sensory signals while ignoring others. This ability is thought to involve two processes: enhancement of sensory signals that are to be attended and the attenuation of sensory signals that are to be ignored. The overall strength of attentional modulation is often measured by comparing the amplitude of a sensory neural response to an external input when attended versus when ignored. This method is robust for detecting attentional modulation, but precludes the ability to assess the separate dynamics of attending and ignoring processes. Here, we describe methodology to measure independently the neurophysiological signals of attending and ignoring using the intermodal attention task (IMAT). This task, when combined with electroencephalography, isolates neurophysiological sensory responses in auditory and visual modalities, when either attending or ignoring, with respect to a passive control. As a result, independent dynamics of attending and of a ignoring can be assessed in either modality. Our results using this task indicate that the timing and cortical sources of attending and ignoring effects differ, as do their contributions to the attention modulation effect, pointing to unique neural trajectories and demonstrating sample utility of measuring them separately.

引言

注意控制导行为通过引导我们的神经和认知资源朝向选择输入信号,同时限制进入其他信号,基于给定的行为目标1。例如,阅读一本书时,对应于书中的视觉信号是目标信号被增强,而其它感觉信号 - 例如电视在隔壁房间 - 是牵引器信号被衰减。在人类和非人类的灵长类动物1-4录音,表明在感觉皮层神经反应被增强相对于期间选择性注意忽略干扰项出席目标,表明感觉输入在大脑中的强度进行调制,作为是否一个功能它们被归类为目标或干扰项5-7。我们参加和忽略的注意调制效应是指当这种差异在信号强度。

越来越多的兴趣是从参加忽略的神经过程有助于注意力的控制及其障碍,另行是否以及如何神经过程的问题​​。这是越来越明显,忽略干扰的能力,可以独立于我们参加目标的能力被削弱。例如,撑开抑制可以增加任务负载8,认知老化9和睡眠剥夺10被削弱,在没有目标增强递减。目前还不知道,如果在目标增强递减也可以在不抑制分心的赤字存在。也许更重要的是,它没有解决或者是否参加或忽略,但不能同时,可以阐明其中注意控制受损神经精神条件的赤字。因此,它是有价值的,以便更好地理解是否出席并忽略源自可分离皮层通路,如果以及它们如何在神经动力学不同。通过测量和出席分别忽略过程,这样的问题可以得到解决。

在这里,我们描述的方法来衡量和参加另行忽略的神经生理信号,但同时,在持续关注。这种方法建立在注意力调制效果:在当个人在参加和忽略在感官流刺激神经感官反应幅度的差异。注意调制效应是一种强大的工具,用于检测注意调制过的感官信号,但它排除来评估主治和忽略过程的分离动力学的能力。即,主治和忽略可能出现,因为人们关注的过程增强了感官目标信号时在神经感觉反应的差异,或由于忽略衰减感官牵引信号,或二者。这些替代品之间测试,使用一个附加的控制条件是必需的,其中一个量化strengtħ的感觉输入在其天然基线,当它们既不出席也不忽略。这类似于走在繁忙的街道,满车,但也积极看( 出租车),也不主动忽略( 例如 ,非出租车小汽车和公共汽车)的过路车。通过评估所参加或忽略感觉信号,相对于一个参比条件主治和忽略过程中,幅度和定时可以单独进行量化。

这种被动控制测量出席,而忽略过程进行有效地用途已在预期11-13注意力和记忆力,注意力相互作用9,10,14-17研究报道。在这里,我们描述了使用中的持续关注的上下文这种方法的,在一个非线索,连续,联运( ,听觉视觉)注意力任务(IMAT)18。换句话说,这种方法适合于正在进行叻的研究呃比预备控制流程,允许跨时间这些过程的跟踪。此方法还量化调节在不同的感官方式( 听觉与视觉)感觉反应控制流程,从而专注于那些没有专门为特定的感官或内容领域中的进程。不同于以往的功能性磁共振成像研究15,19,20,这种方法的轨道出席,而忽略使用时间分辨神经生理信号(脑电图,脑电图),从而提供在出席而忽略过程的时间分布是毫秒级的进程。我们的代表结果表明在确定的直接证据可分离皮质来源和出席并忽略的神经过程的时间动态,并注意调节效果的独特贡献使用该技术。

研究方案

注:本研究方案是根据批准的研究审查委员会在加州洛杉矶大学的道德准则制定。

1.准备听觉和视觉刺激

  1. 使用其中能够产生视觉图像的软件,在任何频率(视觉角度的例如 1.36周/度)的直径,并创建两个灰度正弦光栅,约为5.7英寸。图像将具有100毫秒的屏幕上的持续时间。
    1. 倾斜约10视觉度到断开正中右光栅之一,并倾斜其它光栅相同的量向光栅的左边。
    2. 确保该倾斜的程度足以允许参与者以区分一个右倾斜一个左倾斜不依靠猜测。
  2. 使用其中能够产生听觉音调软件,创建的100毫秒的持续时间两个纯音。
    1. M阿克一个的较高音调的音调和其他较低音高。例如,一个间距可以为750赫兹,而另一个900赫兹。
    2. 对于视觉刺激,确保色调足够独特,使得参与者能够区分它们不依靠猜测。

2.编程的刺激呈现

  1. 使用演示软件,创建将在实验过程中控制听觉和视觉刺激的呈现的计算机代码。
    1. 首先选择要呈现的刺激的数量。至少存在于150的每一个每实验条件的视觉和听觉刺激,以确保有足够的重复进行可靠神经生理学响应。
    2. 目前视觉刺激集中在灰色的背景,与参与者坐在舒适的观看距离。通过扬声器定位在卵石的任一侧呈现听觉刺激ñ。
      注意:对于视觉刺激,我们建议一个灰色的背景,在用纯白色(255,255,255)和纯黑色(0,0,0)之间的中点(128,128,128)的RGB值,与一代正弦波使用的白色和黑色刺激。这确保了背景和刺激的平均亮度相媲美,对比度是在刺激和背景的任何点之间恒定。
    3. 对于每一个的听觉和视觉刺激,独立地选择用于刺激的定时。
      注意:这防止了来自预测基于两个流之间的时间关系的刺激。
    4. 使用的刺激的顺序展示在约1秒的刺激间间隔(峰峰)从同一模式。慢峰峰将就警戒任务的要求更高,速度更快峰峰可能导致无法参与者,使他们的反应时间。
    5. 变化的确切的ISI随机的范围内,如0.7〜2秒,以使刺激不可预知的参与者,防止与预期有关的神经反应。
    6. 由于跨模态相互作用可以从同时或几乎同时出现的刺激呈现21,22,保持ISI从两个不同的流刺激之间在不超过300毫秒以内。
  2. 确保听觉和视觉刺激似乎发生交错以参与者,但从来没有共同发生。
  3. 最后,分割刺激成25段。这些段之前,将三个随机选择的任务的指令,将在下一节中描述的一个。

3.任务指令

  1. 东方参与者的任务之前,收集大脑活动的神经生理学的措施。
    1. 指导学员出席并听觉的音调有反应,而忽略了视觉刺激时,该指令是"听"。目前这款指令B通过视听手段OTH。
    2. 指定两个按钮,让与会者作出响应每个音。例如,"按向左箭头如果音调高,右箭头如果音调低"时,该指令是"听"。
    3. 同样,指导学员出席并视光栅响应,并忽略听觉刺激时,该指令是"看"。
    4. 分配两个按钮参与者做出反应的视觉光栅。例如,"按下左箭头,如果光栅倾斜到左边和右箭头如果光栅被向左倾斜"。
      1. 使用相同的两个按钮对于视觉刺激为听觉刺激,以提高的方式,因此,有必要采用注意控制机制之间的干扰。
    5. 最后,与会指导,使没有得到响应时,该指令是"被动",但保证参与者擦亮眼睛,集中在屏幕上。
  2. 在整个任务会议,轮流为"听"和"看"段以前参加方式切换到正在无关之间​​,从而使其成为一种有效的分心的说明。
  3. 提醒参与者保持他们迷恋的眼睛在屏幕的中间,或者一个小圆点或十字线在视觉刺激的呈现位置,并保持他们的眼睛在整个实验中开放。
  4. 建立在分段之间八到10秒休息,以减轻疲劳的效果,允许参与者休息他们的眼睛,以及较长的1-2分钟休息每6-8分钟。
  5. 最后,提供每个参与者与充足的实践,以确保它们正确地执行任务。它可能是有益的,特别是对于谁拥有注意困难参与者,练习视觉和第i呈现的参加流听觉任务溶胶化,而不牵引流的同时表示。

4.神经生理学数据收集

  1. 一旦学员熟悉任务,IMAT期间开始征收神经生理反应出席会议并忽略信号。
  2. 制备的脑电图(EEG)帽,并根据制造商的说明书记录设备,并根据目前的方法和出版物标准EEG研究26,27。
    注意:重​​要的脑电图记录参数用于脑电图记录的IMAT期间,这可以是用户指定的,包括:(a)取样的128-1,024赫兹率,捕捉的ERP信号的低频; (二)交流电(AC)记录,以减少缓慢漂移; (三)净与整个头皮的采样,并与在最小64的传感器,如果源成像分析将被执行。
  3. 应用帽参与者的头皮和验证信号的阻抗和质量在每个传感器。要特别注意,以确保在记录电极的阻抗均匀,制造商推荐的范围之内。
    注意:在这个时候,如果想要收集非神经生理信号,如呼吸或脉冲还添加任何额外的生理测量装置。
  4. 同步的神经生理记录与刺激呈现软件,并根据制造商的说明神经生理记录软件。
  5. 记录的神经生理信号,而参与者执行的任务,以确保在记录软件具有各自的激励和响应用于后续分析的定时的精确记录。

5.离线数据分析

  1. 准备神经生理数据使用分析软件统计分析。
  2. 首先,删除非神经信号分量,这将有助于变异的neurophy大脑的反应的siological录音。
    1. 使用0.1-1赫兹的高通滤波器,以去除缓慢漂移诸如那些变化引起的传感器的阻抗。
    2. 使用30-50赫兹的低通滤波器以消除由电气噪声引入高频成分。
    3. 标识显示不可靠的数据的传感器,和排除这些或内插的信号。
    4. 识别和消除罕见大噪声分量如下颌收缩或前额的动作,和系统,非神经的贡献,如眼球运动的肌肉假象。
      注意:典型算法,以消除非神经组分包括独立分量分析和回归,以及基于明确的选择标准(即超过阈值例如 ,电压变化)迭代算法。按照可用分析软件的指导方针,并继续按照现行标准进行脑电图研究26,27。
  3. 一旦神经生理数据的主要非神经成分被去除,重新参考在由从各传感器中减去平均值在所有其他传感器或跨左和右乳突通道的平均每个电极中的数据。
    注意:此步骤重新表示在每个传感器相对于被假定为包含零神经信号一个中性参考的影响。
    注意:稀疏电极蒙太奇可能没有足够的采样,以满足本技术26,27的假设。在后一种情况下,左,右乳突的平均可以提供更准确的参考。
  4. 示出的大约1秒周围各听觉和每个视觉事件旁边提取时间时期。包括100毫秒的刺激发病前作为基线间隔和至少600毫秒后的刺激发病。
  5. 从平均落入相同的条件下时代的所有数据 - 出席,忽略,被动感知的刺激与#8212;计算平均诱发反应电位或"ERP"。减去在刺激前基线的数据的平均值重新表达对ERP振幅作为相对于刺激前信号变化。
  6. 来识别参加过程的时间过程,比较幅度和定时,以及对ERP响应出席刺激后的空间分布,对那些在被动状态期间。
  7. 以确定忽略的时间过程,比较幅度和定时,以及对ERP响应忽略​​的刺激后的空间分布,对那些在被动状态期间。

结果

该协议IMAT先前已用于确定出席,并在持续关注18无视流程的响应速度的独特贡献。在这项研究中,我们测试了35例健康右利手人(22女,年龄:X = 21.0,σ= 5.4),通过在加州大学洛杉矶分校心理学系主题池招募。所有的参与者提供书面参与研究之前知情同意书。代表性的结果突出测量出席的值,并独立地忽略流程。在这些结果中,该IMAT揭露出席的独特时间和空间轮廓,并忽略过程相对于该?...

讨论

有关出席并无视注意控制过程可能涉及不同的神经通路和时间的课程。因此,它是值分别测量这些进程。该IMAT是一个工具,通过它人们可以捕捉出席并分别忽略的神经电生理信号,但同时,在持续关注。关键的步骤包括感官神经生理反应的测量时,参与者在参加,忽视或被动地感知在一个给定的方式呈现刺激 - 无论是听觉还是视觉。最重要的是,使用其中没有模态参加,并且其中不响应由一个基...

披露声明

The authors have nothing to disclose.

致谢

We would like to thank Jyoti Mishra for useful discussions regarding the paradigm. This research was supported by NIH grants R33DA026109 and R21MH096329 to MSC.

材料

NameCompanyCatalog NumberComments
NetStation SoftwareElectrical Geodesic, Inc.version 4.5.1Alternate recording software may be used.
Matlab SoftwareThe MathWorks, Inc.7.10.0 (R2010a)Alternate analysis and presentation software may be used.
PsychToolbox Softwarehttp://psychtoolbox.org/v3.0.8 (2010-03-06)Open-source software. Alternate stimulus presentation software may be used.
Netstation AmplifierElectrical Geodesic, Inc.300Alternate amplifier may be used.
EEG NetElectrical Geodesic, Inc.HCGSN130Alternate EEG cap may be used.
Saline-Based Electrolyte (Potassium Chloride)Electrical Geodesic, Inc.n/aElectrolyte used in soaking of net for this high-impedance EEG system. Alternate electrolyte mediate can be used.

参考文献

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