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Journal of neurophysiology2005Mar01Vol.93issue(3)

眼のフォローとスムーズな追跡の目の動きのための同様の運動特性

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文献タイプ:
  • Comparative Study
  • Journal Article
  • Research Support, U.S. Gov't, P.H.S.
概要
Abstract

眼のフォロー(OFR)は、自己運動中に経験された視伝達に対する短い視覚的安定化応答です。それは、視運動性ニスタグムス(OKN)の初期成分を表し、翻訳中の前庭駆動安定反射(翻訳前庭球反射、TVOR)に機能的にリンクしていることが提案されています。翻訳中に単一の眼球運動が網膜全体からのスリップを排除できることはないため、OFRとTVORは、中心窩の視力を維持することに機能的に関連しているように見えます。滑らかな追跡やサッカードのような他の中心窩固有の眼の動きは、リスティングの法則の「半角規則」として知られているものによって指示されるように、目に依存するねじり成分を示します。対照的に、回転前庭反射(RVOR)や定常状態oknなど、網膜全体の画像を安定させる眼球運動はありません。中心窩の安定化仮説と一致して、最近、テレビは、眼の動きと同様に、目の位置依存性のねじれによって実際に特徴付けられることが示されました。ここでは、OFRが中心の反応(つまり、テレビや滑らかな追跡眼の動きに似ている)と一致する3次元の運動特性を示すか、全フィールド安定化関数(定常状態oknと同様)と一致するかどうかを調査しました。OFRは、20、62、または83度/sで水平に移動するフルフィールドのランダムドットパターンの100 msランプモーションを使用して誘発されました。OFR中に視線依存性のねじれが生成されるかどうかを調べるために、初期固定位置は+/- 20度の範囲内で垂直に変化しました。コントロールとして、水平方向の滑らかな追跡眼球運動も、同様の偏心位置でステップランプターゲットモーション(10、20、または30度/s)を使用して引き出されました。OFRは、OFRおよび0.57 +/- 0.12で平均0.73 +/- 0.16を使用した目の速度の視点依存性ねじれの傾斜で、追跡で見られるものと同様の運動学的特性を追跡したことがわかりました(平均 +// - -SD)追跡用。これらの調査結果は、OFRがテレビや追求と同様に、中心の画像安定化システムであるという概念を支持しています。

眼のフォロー(OFR)は、自己運動中に経験された視伝達に対する短い視覚的安定化応答です。それは、視運動性ニスタグムス(OKN)の初期成分を表し、翻訳中の前庭駆動安定反射(翻訳前庭球反射、TVOR)に機能的にリンクしていることが提案されています。翻訳中に単一の眼球運動が網膜全体からのスリップを排除できることはないため、OFRとTVORは、中心窩の視力を維持することに機能的に関連しているように見えます。滑らかな追跡やサッカードのような他の中心窩固有の眼の動きは、リスティングの法則の「半角規則」として知られているものによって指示されるように、目に依存するねじり成分を示します。対照的に、回転前庭反射(RVOR)や定常状態oknなど、網膜全体の画像を安定させる眼球運動はありません。中心窩の安定化仮説と一致して、最近、テレビは、眼の動きと同様に、目の位置依存性のねじれによって実際に特徴付けられることが示されました。ここでは、OFRが中心の反応(つまり、テレビや滑らかな追跡眼の動きに似ている)と一致する3次元の運動特性を示すか、全フィールド安定化関数(定常状態oknと同様)と一致するかどうかを調査しました。OFRは、20、62、または83度/sで水平に移動するフルフィールドのランダムドットパターンの100 msランプモーションを使用して誘発されました。OFR中に視線依存性のねじれが生成されるかどうかを調べるために、初期固定位置は+/- 20度の範囲内で垂直に変化しました。コントロールとして、水平方向の滑らかな追跡眼球運動も、同様の偏心位置でステップランプターゲットモーション(10、20、または30度/s)を使用して引き出されました。OFRは、OFRおよび0.57 +/- 0.12で平均0.73 +/- 0.16を使用した目の速度の視点依存性ねじれの傾斜で、追跡で見られるものと同様の運動学的特性を追跡したことがわかりました(平均 +// - -SD)追跡用。これらの調査結果は、OFRがテレビや追求と同様に、中心の画像安定化システムであるという概念を支持しています。

Ocular following (OFR) is a short-latency visual stabilization response to the optic flow experienced during self-motion. It has been proposed that it represents the early component of optokinetic nystagmus (OKN) and that it is functionally linked to the vestibularly driven stabilization reflex during translation (translational vestibuloocular reflex, TVOR). Because no single eye movement can eliminate slip from the whole retina during translation, the OFR and the TVOR appear to be functionally related to maintaining visual acuity on the fovea. Other foveal-specific eye movements, like smooth pursuit and saccades, exhibit an eye-position-dependent torsional component, as dictated by what is known as the "half-angle rule" of Listing's law. In contrast, eye movements that stabilize images on the whole retina, such as the rotational vestibuloocular reflex (RVOR) and steady-state OKN do not. Consistent with the foveal stabilization hypothesis, it was recently shown that the TVOR is indeed characterized by an eye-position-dependent torsion, similar to pursuit eye movements. Here we have investigated whether the OFR exhibits three-dimensional kinematic properties consistent with a foveal response (i.e., similar to the TVOR and smooth pursuit eye movements) or with a whole-field stabilization function (similar to steady-state OKN). The OFR was elicited using 100-ms ramp motion of a full-field random dot pattern that moved horizontally at 20, 62, or 83 degrees/s. To study if an eye-position-dependent torsion is generated during the OFR, we varied the initial fixation position vertically within a range of +/-20 degrees . As a control, horizontal smooth pursuit eye movements were also elicited using step-ramp target motion (10, 20, or 30 degrees/s) at similar eccentric positions. We found that the OFR followed kinematic properties similar to those seen in pursuit and the TVOR with the eye-position-dependent torsional tilt of eye velocity having slopes that averaged 0.73 +/- 0.16 for OFR and 0.57 +/- 0.12 (means +/- SD) for pursuit. These findings support the notion that the OFR, like the TVOR and pursuit, are foveal image stabilization systems.

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