Method Article
Этот протокол демонстрирует, как измерить страх-потенциированный испуг во время парадигмы рабочей силы Штернберга.
Цель этого протокола - объяснить, как исследовать взаимосвязь между процессами рабочей памяти и беспокойством, объединяя рабочую память Штернберга (WM) и угрозу ударных парадигм. В парадигме Sternberg WM субъекты должны поддерживать последовательность букв в WM на короткий промежуток времени и отвечать, определяя, соответствует ли позиция данной буквы в серии числовому запросу. В угрозе шоковой парадигмы субъекты подвергаются воздействию чередующихся блоков, где они либо рискуют получить непредсказуемые проявления слабого удара электрическим током, либо безопасны от шока. Тревога исследуется во всех безопасных и угрожающих блоках, используя рефлекс акустического испуга, который потенцируется под угрозой (Anxiety-Potentiated Startle (APS)). Проводя парадигму Штернберга ВМ во время угрозы шока и исследуя реакцию пуска во время интервала обслуживания или интервала интервала, можно dEtermine - эффект обслуживания WM на APS.
Согласно теории контроля внимания (ACT), беспокойство мешает когнитивной обработке, конкурируя за доступ к ограниченным ресурсам рабочей памяти (WM) 1 . Тем не менее, АКТ не обращается к обратному отношению этой связи ( т. Е. К эффекту когнитивной обработки при тревоге). Управляя беспокойством во время когнитивных задач, используя угрозу шоковой парадигмы, можно оценить как влияние тревоги на познание, так и влияние познания на тревогу 2 , 3 , 4 , 5 . Цель этого протокола - продемонстрировать, как управлять парадигмой Sternberg WM во время угрозы шоковой парадигмы, чтобы исследовать двунаправленную связь между беспокойством и обслуживанием WM.
Угроза шоковой парадигмы широко используется в лаборатории для управления государственным беспокойствомF "> 6 , 7 , 8 , 9 , 10 , 11 и могут быть реализованы у здоровых субъектов 2 , 3 , 4 , 5 и пациентов 12 , 13 , 14 , 15 (см . , Например, Bradford et al., 16 ). Парадигма состоит из чередующихся блоков угрозы и безопасности 17. Субъекты подвержены риску получения непредсказуемых электрических стимулов во время блоков угрозы, но не во время безопасных блоков. Тревога испытуемых может периодически исследоваться с использованием рефлекса акустического испуга 18 , 19 . Обычно shБолее крупные ответы о путях во время блоков угроз по сравнению с безопасными блоками, и этот Потенциальный Пуск (APS) может использоваться как периферийный индекс изменения в продолжающейся тревоге во время теста 17 , 18 . Потенциальный страх в угрозе шоковой парадигмы признан Национальным институтом психического здоровья (NIMH) физиологическим показателем тревоги в их матрице 20 критериев исследования доменов. Тем не менее, также можно исследовать тревогу индивидуума, используя шкалу Ликерта с самоотчетной записью. Поскольку угроза шока является пассивной парадигмой, другие когнитивные задачи могут проводиться одновременно 21 . Объединив угрозу шока с задачей Sternberg WM, можно исследовать тревогу во время обслуживания WM 3 .
Во время парадигмы Sternberg WM субъекты должны кодировать последовательность букв в WM и отвечать наС небольшим интервалом 3 , 22 . В отличие от более сложных задач WM ( например, задачи N-back) 4 , 5 , 23 задача Sternberg не требует манипуляции информацией в WM 3 , 22 . Кроме того, субъекты кодируют, поддерживают и реагируют на элементы в течение отдельных интервалов. Вместе эти функции позволяют отделить WM-обслуживание от других, более сложных когнитивных процессов 24 . Путем зондирования APS во время интервала обслуживания WM, можно определить влияние WM-обслуживания на беспокойство. Аналогичным образом, сравнивая точность WM и время реакции (RT) между угрозой и безопасными блоками, можно определить влияние тревоги на обслуживание WM. В этом протоколе будут подробно описаны процедурные шаги, необходимые для проведения парадигмы Sternberg WM dА также аналитические шаги, необходимые для оценки APS, точности и времени реакции во время выполнения задачи.
Все участники дали письменное информированное согласие, одобренное Национальным институтом психического здоровья (NIMH) Объединенным комитетом по обзору неврологии (IRB), и были вознаграждены за участие.
1. Настройте оборудование
ПРИМЕЧАНИЕ. Настройте оборудование, как описано ниже (см. Рисунок 1A ). 3 .
2. Запрограммируйте эксперимент с использованием доступного программного обеспечения
ПРИМЕЧАНИЕ. Использовалось программное обеспечение нейроповеденческих систем (здесь называлось экспериментальное программное обеспечение, см. Таблицу материалов ). Другой эквивалентПрограммное обеспечение может быть использовано.
3. Запустите эксперимент
4. Анализ эффективности
ПРИМЕЧАНИЕ. Проанализируйте данные о производительности для одного участника, используя следующие инструкции.
5. Анализ Startle
6. Анализ данных самоотчета
Этот протокол дает три основных типа данных: точность, RT и APS. Для точности и RT этот протокол включает в себя две экспериментальные манипуляции, угрозу и нагрузку. Для точности типичные результаты показывают основной эффект нагрузки, но не имеют главного эффекта угрозы и взаимодействия без нагрузки (испытания (F (1,18) = 84,34, p <0,01, см. Рисунок 5 ). Чем при испытаниях с высокой нагрузкой. Для RT типичные результаты показывают основной эффект как нагрузки (F (1,18) = 19,49, p <0,01), так и угрозы (F (1,18) = 8,03 , P = 0,01), но без взаимодействия с нагрузкой (см. Рис. 6 ). Обычно в ходе испытаний с низкой нагрузкой обычно появляются более быстрые RT, чем во время испытаний с высокой нагрузкой и более быстрых RT во время блоков угроз, чем во время безопасных блоков.
Этот протокол также включает в себя две экспериментальные манипуляции для APS: загрузка и запуск Le timing. Типичные результаты показывают взаимодействие по времени (F (1,18) = 16,63, p <0,01, см. Рисунок 7 ). Как правило, испытуемые показывают значительно больший APS при испытаниях с низкой нагрузкой и высокой нагрузкой, но только тогда, когда зонд запускается в течение интервала обслуживания (MNT, период обслуживания: t (18) = 3,92, p <0,01; ITI: p> 0,05; D = 0,72). Следует отметить, что из-за того, что статистические данные могут варьироваться от изучения к исследованию, важно воспроизвести эти эффекты. После этого эксперимента было найдено последовательное уменьшение APS как функции трудности задачи. Это открытие было обнаружено в вербальной задаче N-back (3-back> 0-back d (25) = 2.2) 4 , парадигме Штернберга WM (см. Выше, d (18) = 0,72, для репликации см. Эксперимент 1 в Balderston et al., 2016 3 , высокая нагрузка> низкая нагрузка, d (18) = 0,44) и сложная задача распознавания изображений (извлечения> кодирования, d (21) = 0,47)Ef "> 2. Однако следует отметить, что конечный результат может быть частично обусловлен привыканием.
Хотя трудно определить субъективное эмоциональное состояние человека во время каждого испытания, данные самоотчета могут использоваться для определения эффективности манипуляций с беспокойством и в качестве индивидуальной меры различия. Поэтому важно оценить аффективное состояние субъекта до эксперимента с использованием стандартизованных вопросников и исследовать тревогу субъекта во время эксперимента. Типичные результаты показывают значительно более высокие оценки тревожности во время блоков угрозы, чем во время безопасных блоков; T (18) = 8,85; P <0,001.
Рисунок 1: Схема типичной установки оборудования. ( A ) Используйте отдельные вычисления Чтобы управлять задачей и записывать физиологические сигналы от субъекта. Синхронизировать события с оборудованием для мониторинга психофизиологии и ударным устройством через параллельный порт экспериментального компьютера. Передайте физиологические сигналы с аппаратуры мониторинга психофизиологии на компьютер для сбора данных через кабель Ethernet. Обеспечьте удар по предмету с помощью ударного устройства, которое управляется генератором сигналов и запускается компьютером задачи. Подайте белый шум субъекту через звуковую карту компьютера задач и запишите трассировку с помощью оборудования для мониторинга психофизиологии. ( B ) Необходимые настройки для генератора сигналов. ( C ) Необходимые настройки для ударного устройства. Нажмите здесь, чтобы просмотреть увеличенную версию этого рисунка.
Gimg "src =" / files / ftp_upload / 55727 / 55727fig2.jpg "/>
Рисунок 2: Схема типичной настройки темы. Прикрепите электроды, чтобы доставить удар на неподвластное запястье субъекта. Прикрепите электроды для измерения проводимости кожи на недоминирующей пальме субъекта. Прикрепите электроды для измерения электромиографии ниже правого глаза, над мышцей orbicularis oculi. Прикрепите электроды для измерения электрокардиографии на левом бицепсе и правой ключице. Нажмите здесь, чтобы просмотреть увеличенную версию этого рисунка.
Рисунок 3: Схема типичного экспериментального проектирования. Представьте испытуемым серию писем, за которыми следует короткий период обслуживания и ответ. Во время ответного прома Pt, представить испытуемых буквой (из серии) и числом. Попросите испытуемых указать, соответствует ли число позиции целевой буквы в предыдущей серии. Настоящие зондирующие зонды во время каждого испытания либо во время периода обслуживания, либо в межсезонном интервале (ITI). Нажмите здесь, чтобы просмотреть увеличенную версию этого рисунка.
Рисунок 4: Пример трасс EMG после белого шума. ( A ) Трассировка необработанной ЭМГ. ( B ) Полоса пропускания ЭМГ, отфильтрованная при 30-500 Гц. ( C ), который был отфильтрован и выпрямлен с использованием константы 20 мс. ( D ) Трассировка необработанной ЭМГ из проб, загрязненных базовым шумом.Iles / ftp_upload / 55727 / 55727fig4large.jpg "target =" _ blank "> Нажмите здесь, чтобы просмотреть увеличенную версию этого рисунка.
Рисунок 5: Результаты типичного времени реакции (RT). Субъекты обычно быстрее во время испытаний с малой нагрузкой, чем во время испытаний с высокой нагрузкой. Субъекты также обычно быстрее подвергаются опасности шока. Бары представляют собой среднее ± SEM. Нажмите здесь, чтобы просмотреть увеличенную версию этого рисунка.
Рисунок 6: Типичные результаты Startle (APS), вызванные тревожностью. Когда пуск зондируется в течение периода обслуживания (MNT), испытуемые обычно показывают больший ударный потенциалПо сравнению с испытаниями с высокой нагрузкой. Тем не менее, этот эффект не выполняется, когда пуск исследуется во время ITI. Бары представляют собой среднее ± SEM. Нажмите здесь, чтобы просмотреть увеличенную версию этого рисунка.
Рисунок 7: Типичная точность (% (%) правильно) Результаты. Субъекты, как правило, более точны во время испытаний с низкой нагрузкой, чем испытания с высокой нагрузкой; Однако производительность не имеет тенденций к изменению в зависимости от угрозы шока. Бары представляют собой среднее ± SEM. Нажмите здесь, чтобы просмотреть увеличенную версию этого рисунка.
Дополнительные файлы кода: Wav fiLe для представления белого шума (40ms_wn.wav.) Нажмите здесь, чтобы скачать этот файл. Код, необходимый для настройки аппаратных параметров экспериментального программного обеспечения (Sternberg_threat_v5.exp.). Нажмите здесь, чтобы скачать этот файл. Код, необходимый для запуска эксперимента (Sternberg_threat_v5.sce.). Нажмите здесь, чтобы скачать этот файл.
В данной статье показано, как управлять задачей Sternberg WM во время угрозы шока. Используя этот протокол, можно было показать, что обслуживание WM является достаточным для снижения тревоги, измеряемой потенцированием рефлекса акустического запаха 3 . Эти результаты показывают, что связь между познанием и тревожностью двунаправленная 3 - 5 и что модели беспокойства ( например, теория контроля внимания) 1 должны объяснить эффект познания на беспокойство в дополнение к влиянию тревоги на познание. Хотя в настоящем протоколе описывается интеграция задачи Штернберга WM и угрозы парадигмы шока, она также может служить основой для более глубокого изучения взаимосвязи между познанием и беспокойством 21 .
Перепроектируя существующие когнитивные задачи, которые будут проходить во время альтернативногоG периодов безопасности и угрозы, можно изучить влияние тревоги на конкретные когнитивные процессы, такие как WM и устойчивое внимание 2 , 31 , 32 . Например, в предыдущей работе задача рабочей памяти N-back была интегрирована с угрозой шоковой парадигмы, демонстрируя, что тревога мешает WM при низкой нагрузке, но не при высокой нагрузке 4 , 5 . Эти результаты свидетельствуют о том, что тревога мешает WM, но также и то, что здоровые люди способны преодолевать беспокойство, когда требуются высокие требования. Устойчивое внимание к задаче реагирования (SART) также было интегрировано с угрозой шоковой парадигмы; Субъекты должны были препятствовать их ответам на редкие целевые стимулы. Это продемонстрировало, что угроза удара повышает точность испытаний NoGo во время задачи 31 , 32 . Вместе сИсследования N-back, эти результаты показывают, что тревога может как ухудшать, так и облегчать работу, и что направление эффекта зависит от конкретных когнитивных процессов, связанных с задачей.
Аналогичным образом, добавляя точно рассчитанные пробные исцеления к существующей когнитивной задаче, адаптированной к угрозе шоковой парадигмы, можно изучить влияние конкретных когнитивных задач на беспокойство. Взаимосвязь между нагрузкой и беспокойством WM первоначально наблюдалась во время N-back задач WM, где увеличение количества поддерживаемых предметов уменьшалось APS 4 , 5 . Однако, поскольку эта задача требует как технического обслуживания, так и манипуляции, было трудно определить, какие компоненты WM необходимы для наблюдаемого уменьшения тревоги 23 , 33 . Проследив эти исследования с помощью более простой парадигмы Штернберга, можно былоЧто центральная исполнительная обработка не была необходима для уменьшения тревоги 3 .
Этот метод можно использовать для изучения как влияния тревоги на познание, так и влияния познания на беспокойство. Соответственно, важно манипулировать как тревогой, так и когнитивной нагрузкой в этой парадигме и принимать надежные меры для каждого. При применении этого метода к новым когнитивным парадигмам важно обеспечить, чтобы когнитивная парадигма имела различимые уровни сложности, основанные на производительности. Если экспериментальное тестирование не показывает различий в характеристиках в экспериментальных условиях, проверьте эффекты потолка / пола и соответствующим образом скорректируйте сложность задачи. Аналогичным образом, важно разработать угрозу манипуляций с ударами, чтобы можно было наблюдать APS в условиях низкой когнитивной нагрузки. Если экспериментальное тестирование не показывает различий в запуске в условиях низкой когнитивной нагрузки, попробуйте проверить сигнал-to-noise в канале ЭМГ.
Существует 3 важных шага к обеспечению эффективности этого протокола. Во-первых, важно обеспечить, чтобы субъект понимал реализуемую когнитивную задачу. При необходимости разработайте практическую версию задачи, чтобы убедиться, что испытуемые понимают инструкции. Во-вторых, важно обеспечить, чтобы используемая электрическая стимуляция имела достаточную интенсивность, чтобы вызвать беспокойство у субъекта. При необходимости перекалибруйте интенсивность электрической стимуляции после каждого прогона. В-третьих, важно обеспечить, чтобы отношение сигнал / шум канала ЭМГ было достаточным для восстановления акустического отклика. Если канал шумный или импеданс слишком высок, тщательно очистите кожу под глазом и снова примените электроды ЭМГ.
Хотя в этой парадигме имеется ряд преимуществ, существуют также ограничения, которые необходимо решить. Например, использование avЕрсивный электрический шок может вызывать обеспокоенность у некоторых IRB, особенно при работе с уязвимыми группами населения. Следует отметить, что существуют альтернативные подходы к индуцированию беспокойства, помимо использования электрического шока. К ним относятся дыхание повышенных уровней СО 2 (7,5%) в течение длительных периодов (8-20 мин) 34 , с использованием угрозы отвратительного теплового стимула 35 , представляющего негативно взвешенные изображения 36 и т. Д. Однако следует отметить, что электрические стимулы Безопасны (при правильном использовании), широко используются и эффективны. Хотя в этом протоколе рекомендуется использовать метод стандартизации для анализа потенцированного испуга, исходные оценки могут быть более надежными в некоторых случаях 9 , 10 . Если используются стандартизованные баллы, рекомендуется также изучить исходные баллы.
Сила этого протокола заключается в том, что он позволяет исследователю гибкоМанипулировать состоянием тревоги внутри субъекта в течение одной сессии и проверять взаимосвязь между тревожностью и специфическими когнитивными процессами. Существует три возможных будущих применения этого протокола. Во-первых, важно понять, как когнитивные и эмоциональные системы взаимодействуют на уровне нейронных процессов. В будущих исследованиях следует изучить взаимосвязь между тревожностью и нейронной активностью, связанной с обслуживанием WM, используя эту парадигму при записи активности BOLD. Во-вторых, важно обобщить эти выводы на другие когнитивные процессы, такие как постоянное внимание и обработка вознаграждения. Будущие исследования, использующие этот протокол, должны манипулировать этими процессами в периоды угрозы и безопасности. В-третьих, важно понять взаимосвязь между познанием и беспокойством как у здоровых людей, так и у пациентов. Будущие исследования, использующие этот протокол, должны включать лиц из этих особых групп.
В заключение, этоРабота представляет собой протокол для изучения взаимосвязи между нагрузкой WM и индуцированной тревожностью. Исследования, использующие эту парадигму, показали, что обслуживание WM достаточно для снижения тревоги, но эта тревога не мешает самой загрузке WM. Хотя представленные здесь данные являются специфическими для парадигмы Sternberg WM, этот протокол может быть адаптирован для изучения двунаправленной взаимосвязи между познанием и беспокойством в целом.
Авторы сообщают об отсутствии конфликта интересов.
Финансовая поддержка этого исследования была предоставлена Инфраструктурной исследовательской программой Национального института психического здоровья, ZIAMH002798 (ClinicalTrial.gov Identifier: NCT00026559: Протокол 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 |
Запросить разрешение на использование текста или рисунков этого JoVE статьи
Запросить разрешениеThis article has been published
Video Coming Soon
Авторские права © 2025 MyJoVE Corporation. Все права защищены