Method Article
Este protocolo demonstra como medir o estímulo potencializado pela ansiedade durante o paradigma da Sternberg Working Memory.
O propósito deste protocolo é explicar como examinar a relação entre processos de memória de trabalho e ansiedade ao combinar a Sternberg Working Memory (WM) e a ameaça de paradigmas de choque. No paradigma Sternberg WM, os sujeitos são necessários para manter uma série de letras no WM por um breve intervalo e responder, identificando se a posição de uma determinada letra na série corresponde a um prompt numérico. Na ameaça do paradigma de choque, os sujeitos são expostos a blocos alternados onde correm o risco de receber apresentações imprevisíveis de choque elétrico leve ou estão a salvo do choque. A ansiedade é avaliada ao longo dos blocos seguros e de ameaça usando o reflexo de assalto acústico, que é potencializado sob ameaça (Ansiedade-Potenciado Startle (APS)). Ao conduzir o paradigma Sternberg WM durante a ameaça de choque e sondar a resposta de assalto durante o intervalo de manutenção de WM ou o intervalo intertrial, é possível dEtermine o efeito da manutenção do WM no APS.
De acordo com a Teoria do Controle de Atenção (ACT), a ansiedade interfere no processamento cognitivo ao competir pelo acesso a recursos de Memória de Trabalho (WM) limitados 1 . No entanto, o ACT não aborda o inverso desta relação ( ou seja, o efeito do processamento cognitivo na ansiedade). Ao manipular a ansiedade durante as tarefas cognitivas utilizando a ameaça do paradigma de choque, é possível avaliar o efeito da ansiedade sobre a cognição e o efeito da cognição na ansiedade 2 , 3 , 4 , 5 . O objetivo deste protocolo é demonstrar como administrar o paradigma Sternberg WM durante o paradigma de ameaça de choque para investigar a relação bidirecional entre ansiedade e manutenção de WM.
A ameaça do paradigma de choque é amplamente utilizada no laboratório para manipular a ansiedade do estadof "> 6, 7, 8, 9, 10, 11 e pode ser implementado em indivíduos saudáveis, 2, 3, 4, 5 e pacientes 12, 13, 14, 15 da mesma forma (ver Bradford et al. 16, para um exemplo). O paradigma consiste em blocos alternativos de ameaça e segurança 17. Os indivíduos correm o risco de receber estimulações elétricas imprevisíveis durante os blocos de ameaça, mas não durante os blocos seguros. A ansiedade dos indivíduos pode ser avaliada periodicamente usando o reflexo acústico de espirito 18 , 19 . Tipicamente shMais respostas de assalto maiores durante os blocos de ameaça em comparação com os blocos seguros, e este Ansil-Potentiated Startle (APS) pode ser usado como um índice periférico de mudança na ansiedade em curso durante o teste 17 , 18 . O Instituto Nacional de Saúde Mental (NIMH) é reconhecido como um índice fisiológico de ansiedade em sua matriz de Critérios de Domínio de Pesquisa 20. O assalto potenciado no paradigma da ameaça de choque é reconhecido. No entanto, também é possível investigar a ansiedade de um indivíduo usando um auto-relato de escala de tipo Likert. Como a ameaça de choque é um paradigma passivo, outras tarefas cognitivas podem ser realizadas simultaneamente 21 . Ao combinar a ameaça de choque com a tarefa Sternberg WM, é possível testar a ansiedade durante a manutenção do WM 3 .
Durante o paradigma Sternberg WM, os sujeitos são necessários para codificar uma série de letras no WM e responder aPor um breve intervalo 3 , 22 . Ao contrário de tarefas WM mais complexas ( por exemplo, a tarefa N-back) 4 , 5 , 23 , a tarefa Sternberg não requer a manipulação de informações no WM 3 , 22 . Além disso, os sujeitos codificam, mantêm e respondem itens durante intervalos distintos. Juntos, esses recursos permitem dissociar a manutenção do WM de outros processos cognitivos mais complexos 24 . Ao testar APS durante o intervalo de manutenção WM, é possível determinar o efeito da manutenção de WM na ansiedade. Da mesma forma, ao comparar a precisão do WM e o Tempo de Reação (RT) entre a ameaça e blocos seguros, é possível determinar o efeito da ansiedade na manutenção do WM. Este protocolo detalhará as etapas processuais necessárias para conduzir o paradigma Sternberg WM dProvocando ameaças de choque, bem como as etapas analíticas necessárias para avaliar APS, precisão e tempo de reação durante a tarefa.
Todos os participantes deram o consentimento informado por escrito aprovado pelo Conselho Nacional de Revisão Institucional (IRB) do Instituto Nacional de Saúde Mental (NIMH) e foram compensados por participar.
1. Configurar o equipamento
NOTA: Configure o equipamento conforme descrito abaixo (veja a Figura 1A ) 3 .
2. Programe a experiência usando o software disponível
NOTA: Foi utilizado um software de sistemas neurocomportamentais (aqui referido como o software experimental, veja a Tabela de Materiais ). Outro equivalenteO software pode ser usado.
3. Execute a Experiência
4. Analise o desempenho
NOTA: analise os dados de desempenho para um único participante, usando as seguintes instruções.
5. Analise Startle
6. Analise os dados de auto-relato
Este protocolo produz três tipos principais de dados: precisão, RT e APS. Para precisão e RT, este protocolo envolve duas manipulações experimentais, ameaças e carga. Para a precisão, os resultados típicos mostram um efeito principal da carga, mas nenhum efeito principal da ameaça e nenhuma interação carga-por-ameaça (ensaios (F (1,18) = 84,34; p <0,01; veja a Figura 5 ). Os indivíduos são tipicamente mais Precisão na carga baixa do que os ensaios de alta carga. Para a RT, os resultados típicos mostram um efeito principal da carga (F (1,18) = 19,49; p <0,01) e ameaça (F (1,18) = 8,03 ; P = 0,01), mas sem interação de carga por ameaça (ver Figura 6 ). Os indivíduos geralmente apresentam RTs mais rápidos durante ensaios de baixa carga do que durante ensaios de alta carga e RTs mais rápidos durante blocos de ameaça do que durante blocos seguros.
Este protocolo também envolve duas manipulações experimentais para APS: carregar e começar Le timing. Os resultados típicos mostram uma interação de carga por temporização (F (1,18) = 16,63; p <0,01; veja a Figura 7 ). Os sujeitos tipicamente apresentam APS significativamente maiores durante ensaios de baixa carga vs. alta carga, mas somente quando a sonda de startle é entregue durante o intervalo de manutenção (MNT; período de manutenção: t (18) = 3,92; p <0,01; ITI: p> 0,05; D = 0,72). Deve-se notar que, porque as estatísticas inferenciais podem variar de estudo para estudo, é importante replicar esses efeitos. Após esta experiência, foi encontrada uma diminuição consistente no APS em função da dificuldade da tarefa. Este achado foi observado em uma tarefa de N-back verbal (3-back> 0-back d (25) = 2.2) 4 , o paradigma de Sternberg WM (veja acima, d (18) = 0,72; para replicação, veja Experimento 1 em Balderston et al., 2016 3 , carga elevada> baixa carga, d (18) = 0,44) e uma tarefa complexa de reconhecimento de imagem (recuperação> codificação, d (21) = 0,47)Ef "> 2. No entanto, deve notar-se que o resultado final pode ser conduzido em parte pela habituação.
Embora seja difícil determinar o estado afetivo subjetivo de um indivíduo durante cada teste, os dados de auto-relato podem ser usados para determinar a eficácia da manipulação da ansiedade e como uma medida de diferença individual. Portanto, é importante avaliar o estado afetivo do sujeito antes do experimento usando questionários padronizados e estimular a ansiedade do sujeito durante o experimento. Os resultados típicos mostram classificações de ansiedade significativamente maiores durante os blocos de ameaça do que durante os blocos seguros; T (18) = 8,85; P <0,001.
Figura 1: Esquema de uma configuração típica do equipamento. ( A ) Use computador separado Para administrar a tarefa e registrar sinais fisiológicos do assunto. Sincronize eventos com o hardware de monitoramento de psicofisiologia e o dispositivo de choque através da porta paralela do computador do experimento. Relé os sinais fisiológicos do hardware de monitoramento de psicofisiologia para o computador de aquisição através do cabo Ethernet. Entregue o choque ao sujeito usando o dispositivo de choque, que é controlado por um gerador de sinal e desencadeado pelo computador da tarefa. Entregue o ruído branco ao sujeito através da placa de som do computador da tarefa e grave o rastreamento usando o hardware de monitoramento de psiquiatria. ( B ) Configurações necessárias para o gerador de sinal. ( C ) Configurações necessárias para o dispositivo de choque. Clique aqui para ver uma versão maior dessa figura.
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Figura 2: Esquema de uma Configuração Típica do Assunto. Anexe eletrodos para entregar o choque ao pulso não dominante do sujeito. Anexe eletrodos para medir a condutância da pele na palma não-dominante do sujeito. Anexe eletrodos para medir a eletromiografia abaixo do olho direito, sobre o músculo orbicular do oculo. Anexe eletrodos para medir o eletrocardiograma no bíceps esquerdo do assunto e clavícula direita. Clique aqui para ver uma versão maior dessa figura.
Figura 3: Esquema do Projeto Experimental Típico. Presente os assuntos com uma série de letras, seguido de um breve período de manutenção e um prompt de resposta. Durante o baile de resposta Pt, apresentar os assuntos com uma letra (da série) e um número. Instrua os assuntos para indicar se o número corresponde à posição da letra alvo na série anterior. Sondas de sobresaltes atuais durante cada teste, tanto durante o período de manutenção quanto no intervalo intertrial (ITI). Clique aqui para ver uma versão maior dessa figura.
Figura 4: Exemplo de traços EMG após uma sonda de ruído branco. ( A ) Raw EMG trace. ( B ) faixa de rastreamento EMG filtrada a 30 a 500 Hz. ( C ) rastreamento EMG que foi filtrado e retificado usando uma constante de 20 ms. ( D ) Traço EMG bruto de um experimento contaminado por ruído de linha de base.Iles / ftp_upload / 55727 / 55727fig4large.jpg "target =" _ blank "> Clique aqui para ver uma versão maior desta figura.
Figura 5: Resultados típicos do tempo de reação (RT). Os sujeitos geralmente são mais rápidos durante os ensaios de baixa carga do que nos ensaios de alta carga. Os indivíduos também são tipicamente mais rápidos sob ameaça de choque. As barras representam a média ± SEM. Clique aqui para ver uma versão maior dessa figura.
Figura 6: Resultados típicos do Startle Potenciado pela Ansiedade (APS). Quando a protuberância é sondada durante o período de manutenção (MNT), os sujeitos tipicamente mostram um poderoso potenteEm baixa carga em comparação com testes de alta carga. No entanto, este efeito não é válido quando a súbita é testada durante o ITI. As barras representam a média ± SEM. Clique aqui para ver uma versão maior dessa figura.
Figura 7: Precisão típica (porcentagem (%) correta) Resultados. Os sujeitos geralmente são mais precisos durante ensaios de baixa carga do que os ensaios de alta carga; No entanto, o desempenho não tende a variar em função da ameaça de choque. As barras representam a média ± SEM. Clique aqui para ver uma versão maior dessa figura.
Arquivos de código suplementar: Wav fiLe para apresentação de ruído branco (40ms_pt.wav.) Por favor, clique aqui para baixar este arquivo. Código necessário para configurar parâmetros de hardware para software experimental (Sternberg_threat_v5.exp.) Clique aqui para baixar este arquivo. Código necessário para executar o experimento (Sternberg_threat_v5.sce.). Clique aqui para baixar este arquivo.
Este artigo demonstra como administrar a tarefa Sternberg WM durante a ameaça de choque. Usando este protocolo, foi possível mostrar que a manutenção de WM é suficiente para reduzir a ansiedade, conforme medido pela potencialização do reflexo de assalto acústico 3 . Estes resultados sugerem que a relação entre a cognição e a ansiedade é bidireccional 3-5 e que os modelos de ansiedade (por exemplo, a teoria de controlo atencional) 1 deve explicar o efeito da cognição em ansiedade, além de o efeito de ansiedade sobre a cognição. Embora o protocolo atual descreva a integração da tarefa Sternberg WM e o paradigma da ameaça de choque, ela também pode servir como uma estrutura para estudar a relação entre cognição e ansiedade em geral 21 .
Ao redesenhar as tarefas cognitivas existentes a serem realizadas durante a alternatinaG períodos de segurança e ameaça, é possível estudar o efeito da ansiedade em processos cognitivos específicos, como WM e atenção sustentada 2 , 31 , 32 . Por exemplo, em trabalhos anteriores, a tarefa de memória de trabalho N-back estava integrada com o paradigma da ameaça de choque, demonstrando que a ansiedade interfere com o WM com uma carga baixa, mas não uma carga alta 4 , 5 . Esses resultados sugerem que a ansiedade interfere no WM, mas também que indivíduos saudáveis são capazes de superar a ansiedade quando as demandas das tarefas são altas. A Tarefa de Atenção Sustentada à Resposta (SART) também foi integrada com a ameaça do paradigma de choque; Os sujeitos tiveram que inibir suas respostas aos estímulos alvo raros. Isto demonstrou que a ameaça de choque aumenta a precisão dos ensaios NoGo durante a tarefa 31 , 32 . Junto comOs estudos de N-back, esses resultados sugerem que a ansiedade pode prejudicar e facilitar o desempenho, e que a direção do efeito depende dos processos cognitivos específicos envolvidos pela tarefa.
Da mesma forma, adicionando sondas de startle precisamente temporizadas a uma tarefa cognitiva existente que foi adaptada ao paradigma da ameaça de choque, é possível estudar o efeito de tarefas cognitivas específicas sobre a ansiedade. A relação entre a carga WM e a ansiedade foi inicialmente observada durante as tarefas N-back WM, onde o aumento do número de itens a serem mantidos reduziu APS 4 , 5 . No entanto, como essa tarefa exige manutenção e manipulação, foi difícil determinar quais componentes WM foram necessários para a redução observada na ansiedade 23 , 33 . Ao acompanhar esses estudos com o paradigma WM mais simples de Sternberg, foi possívelOw que o processamento executivo central não era necessário para a redução da ansiedade 3 .
Esta técnica pode ser usada para estudar o efeito da ansiedade sobre a cognição, bem como o efeito da cognição na ansiedade. Conseqüentemente, é importante manipular a ansiedade e a carga cognitiva neste paradigma e tomar medidas confiáveis de cada um. Ao aplicar este método a novos paradigmas cognitivos, é importante garantir que o paradigma cognitivo tenha níveis de dificuldade diferenciados com base no desempenho. Se o teste piloto não mostrar diferenças no desempenho em condições experimentais, verifique os efeitos do teto / piso e ajuste a dificuldade da tarefa em conformidade. Da mesma forma, é importante projetar a ameaça de manipulação de choque de modo que seja possível observar APS durante condições de baixa carga cognitiva. Se o teste piloto não mostrar diferenças de assustamento durante condições de baixa carga cognitiva, tente verificar o sinalRelação ruído no canal EMG.
Existem 3 passos críticos para garantir a eficácia deste protocolo. Primeiro, é importante garantir que o sujeito entenda a tarefa cognitiva que está sendo implementada. Se necessário, crie uma versão prática da tarefa para garantir que os sujeitos compreendam as instruções. Em segundo lugar, é importante garantir que a estimulação elétrica utilizada seja de intensidade suficiente para induzir ansiedade no sujeito. Se necessário, recalibrar a intensidade da estimulação elétrica após cada corrida. Em terceiro lugar, é importante garantir que a relação sinal-ruído do canal EMG seja suficiente para recuperar a resposta de assalto acústica. Se o canal é ruidoso ou a impedância é muito alta, limpe bem a pele debaixo do olho e reaplique os eletrodos EMG.
Embora existam vários pontos fortes para esse paradigma, também há limitações que devem ser abordadas. Por exemplo, o uso de avO choque elétrico ersivo pode suscitar preocupação entre alguns IRBs, especialmente quando se trata de populações vulneráveis. Deve-se notar que existem abordagens alternativas para induzir ansiedade além de usar choque elétrico. Estes incluem a respiração de níveis elevados de CO 2 (7,5%) por períodos prolongados (8-20 min) 34 , usando a ameaça de um estímulo térmico aversivo 35 , apresentando imagens mal avaliadas 36 , etc. No entanto, deve notar-se que os estímulos elétricos São seguros (quando usados corretamente), amplamente utilizados e eficazes. Embora este protocolo recomenda uma abordagem de padronização para analisar a assaltar potenciada, as pontuações brutas podem ser mais confiáveis em alguns casos 9 , 10 . Se forem utilizados escores padronizados, recomenda-se também examinar as pontuações brutas.
A força deste protocolo é que permite ao pesquisador flexivelmenteManipular a ansiedade do estado dentro do assunto em uma única sessão e testar a relação entre ansiedade e processos cognitivos específicos. Existem três possíveis aplicações futuras deste protocolo. Primeiro, é importante entender como os sistemas cognitivos e emocionais interagem ao nível dos processos neurais. Estudos futuros devem examinar a relação entre ansiedade e atividade neural relacionada à manutenção de WM, usando esse paradigma ao gravar a atividade BOLD. Em segundo lugar, é importante generalizar essas descobertas para outros processos cognitivos, como a atenção sustentada e o processamento de recompensas. Futuros estudos usando este protocolo devem manipular esses processos durante períodos de ameaça e segurança. Em terceiro lugar, é importante compreender a relação entre cognição e ansiedade, tanto em indivíduos saudáveis como em populações de pacientes. Estudos futuros usando este protocolo devem incluir indivíduos dessas populações especiais.
Em conclusão, istoO trabalho apresenta um protocolo para estudar a relação entre a carga de WM e a ansiedade induzida. Estudos usando esse paradigma mostraram que a manutenção de WM é suficiente para reduzir a ansiedade, mas que a ansiedade não interfere na própria carga do WM. Embora os achados apresentados aqui sejam específicos do paradigma Sternberg WM, este protocolo pode ser adaptado para estudar a relação bidirecional entre cognição e ansiedade em geral.
Os autores informam que não há conflitos de interesse.
O apoio financeiro para este estudo foi fornecido pelo Programa de Pesquisa Intramural do Instituto Nacional de Saúde Mental, ZIAMH002798 (Identificador ClinicalTrial.gov: NCT00026559: Protocolo ID 01-M-0185).
Name | Company | Catalog Number | Comments |
Biopac System | |||
System | Biopac Systems Inc. | MP150 | 1, Psychophysiology monitoring hardware |
TTL integration | Biopac Systems Inc. | STP100C | 1 |
EDA | Biopac Systems Inc. | EDA100C | 1 |
ECG | Biopac Systems Inc. | ECG100C | 1 |
EMG | Biopac Systems Inc. | EMG100C | 1 |
Name | Company | Catalog Number | Comments |
Other Equipment | |||
Breakout box | See Alternatives | Custom | 1 |
Grass Signal Generator | Grass Instruments | SD9 | 1 |
Shock device | Digitimer North America, LLC | DS7A | 1 |
Name | Company | Catalog Number | Comments |
Alternatives | |||
Alternative to Breakout box | Cortech Solutions | SD-MS-TCPBNC | 1 |
Alternative Grass Signal Generator | Digitimer North America, LLC | DG2A | 1 |
Name | Company | Catalog Number | Comments |
Audio Equipment | |||
Headphones | Sennheiser Electronic GMBH & CO | HD-280 | 1 |
Headphone Amplifier | Applied Research and Technology | AMP4 | 1 |
Sound Pressure Level Meter | Hisgadget Inc | MS10 | 1 |
Name | Company | Catalog Number | Comments |
Electrodes and Leads from Biopac | |||
EMG | Biopac Systems Inc. | EL254S | 2 |
EMG stickers | Biopac Systems Inc. | ADD204 | 2 |
Gel for EMG | Biopac Systems Inc. | GEL100 | 1 |
ECG | Biopac Systems Inc. | LEAD110 | 2 |
Shock | Biopac Systems Inc. | LEAD110 | 2 |
ECG | Biopac Systems Inc. | LEAD110S-W | 1 |
ECG | Biopac Systems Inc. | LEAD110S-R | 1 |
Disposable electrodes | Biopac Systems Inc. | EL508 | 6 |
Name | Company | Catalog Number | Comments |
Software | |||
Presentation | Neurobehavioral Systems | Version 18 | Referred to here as experimental software |
Acknowledge | Biopac Systems Inc. | Version 4.2 | Referred to here as psychophysiology analysis software |
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