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Behavioural brain research2015Oct01Vol.292issue()

カクテルパーティリスニングの電気生理学的相関

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文献タイプ:
  • Journal Article
  • Research Support, Non-U.S. Gov't
概要
Abstract

複数の競合するソースで構成される複雑な聴覚シーンで、特定の健全な関心源を検出、ローカライズ、および選択的に使用することは、人間の聴覚システムの顕著な能力です。このいわゆる「カクテルパーティ効果」の神経基盤は、ほとんど知られていないままです。ここでは、「カクテルパーティ」問題の解決に従事する皮質ネットワークを研究しました。イベント関連のポテンシャル(ERP)を使用して、沈黙または複数の競合の存在下で提示された自然主義的ターゲットサウンドの水平局在を必要とする2つのタスクと組み合わせて研究しました。サウンドソース。単一のソースと比較して複数の音源の提示により、P1振幅の増加、N1の減少、強力なN2成分が誘導され、刺激開始後260ミリ秒前後のERP差波形(N2D)の顕著な否定性が生じました。約100ミリ秒後、左マイナス右半球のターゲットの振幅差から計算されたように、複数のソース条件で前部反対側のN2サブコンポーネント(N2AC)が発生しました。複数のソースと単一のソースのコントラストに起因するERP変調の皮質ソース分析は、一般に、聴覚皮質を含む右側頭頭頂領域での電気活動が複数のソース(P1)による(P1)に続いて、その後に続くことが明らかになったことが明らかになりました。還元、右下頭頂葉(N1)から左後頭部前皮質(N2D)にシフトします。したがって、シングルソースのローカリゼーションと比較して、カクテルパーティーのリスニングは、複雑な状況での空間聴覚に関与する特定の皮質ネットワーク内の連続した電気活動の複雑な年表に基づいているようです。

複数の競合するソースで構成される複雑な聴覚シーンで、特定の健全な関心源を検出、ローカライズ、および選択的に使用することは、人間の聴覚システムの顕著な能力です。このいわゆる「カクテルパーティ効果」の神経基盤は、ほとんど知られていないままです。ここでは、「カクテルパーティ」問題の解決に従事する皮質ネットワークを研究しました。イベント関連のポテンシャル(ERP)を使用して、沈黙または複数の競合の存在下で提示された自然主義的ターゲットサウンドの水平局在を必要とする2つのタスクと組み合わせて研究しました。サウンドソース。単一のソースと比較して複数の音源の提示により、P1振幅の増加、N1の減少、強力なN2成分が誘導され、刺激開始後260ミリ秒前後のERP差波形(N2D)の顕著な否定性が生じました。約100ミリ秒後、左マイナス右半球のターゲットの振幅差から計算されたように、複数のソース条件で前部反対側のN2サブコンポーネント(N2AC)が発生しました。複数のソースと単一のソースのコントラストに起因するERP変調の皮質ソース分析は、一般に、聴覚皮質を含む右側頭頭頂領域での電気活動が複数のソース(P1)による(P1)に続いて、その後に続くことが明らかになったことが明らかになりました。還元、右下頭頂葉(N1)から左後頭部前皮質(N2D)にシフトします。したがって、シングルソースのローカリゼーションと比較して、カクテルパーティーのリスニングは、複雑な状況での空間聴覚に関与する特定の皮質ネットワーク内の連続した電気活動の複雑な年表に基づいているようです。

Detecting, localizing, and selectively attending to a particular sound source of interest in complex auditory scenes composed of multiple competing sources is a remarkable capacity of the human auditory system. The neural basis of this so-called "cocktail-party effect" has remained largely unknown. Here, we studied the cortical network engaged in solving the "cocktail-party" problem, using event-related potentials (ERPs) in combination with two tasks demanding horizontal localization of a naturalistic target sound presented either in silence or in the presence of multiple competing sound sources. Presentation of multiple sound sources, as compared to single sources, induced an increased P1 amplitude, a reduction in N1, and a strong N2 component, resulting in a pronounced negativity in the ERP difference waveform (N2d) around 260 ms after stimulus onset. About 100 ms later, the anterior contralateral N2 subcomponent (N2ac) occurred in the multiple-sources condition, as computed from the amplitude difference for targets in the left minus right hemispaces. Cortical source analyses of the ERP modulation, resulting from the contrast of multiple vs. single sources, generally revealed an initial enhancement of electrical activity in right temporo-parietal areas, including auditory cortex, by multiple sources (at P1) that is followed by a reduction, with the primary sources shifting from right inferior parietal lobule (at N1) to left dorso-frontal cortex (at N2d). Thus, cocktail-party listening, as compared to single-source localization, appears to be based on a complex chronology of successive electrical activities within a specific cortical network involved in spatial hearing in complex situations.

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