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Sensors (Basel, Switzerland)2023Mar15Vol.23issue(6)

視覚運動タスク中の方向性および非方向刺激の影響と反応時間との相関:ERP研究

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文献タイプ:
  • Journal Article
概要
Abstract

異なる視覚刺激は、注意をキャプチャし、さまざまな方向にシフトすることができます。方向性(DS)および非方向視覚刺激(NDS)による脳反応の違いを調査した研究はほとんどありません。後者を調査するために、視覚運動タスク中のイベント関連の電位(ERP)および偶発的な負の変動(CNV)を19人で評価しました。タスクのパフォーマンスとERPの関係を調べるために、参加者は、反応時間(RT)に基づいてより速い(f)と遅いグループに分割されました。さらに、同じ被験者内のERP変調を明らかにするために、単一の参加者からの各記録は、特定のRTに基づいてFおよびS試験に細分化されました。ERPレイテンシは、条件間で分析されました((ds、nds);(f、s被験者);(f、s試験))。CNVとRTSの間で相関を分析しました。我々の結果は、ERPの後期成分が、振幅と位置の観点からDSおよびNDS条件によって異なって変調されていることを明らかにしています。ERP振幅、位置、および潜時の違いも、被験者のパフォーマンス、つまりFとSの被験者と試験の間で見られました。さらに、結果は、CNVスロープが刺激の方向性によって変調され、運動性能に寄与することを示しています。ERPを介した脳のダイナミクスをよりよく理解することは、健康な被験者の脳状態を説明し、神経疾患の患者の診断と個別のリハビリテーションをサポートするのに役立ちます。

異なる視覚刺激は、注意をキャプチャし、さまざまな方向にシフトすることができます。方向性(DS)および非方向視覚刺激(NDS)による脳反応の違いを調査した研究はほとんどありません。後者を調査するために、視覚運動タスク中のイベント関連の電位(ERP)および偶発的な負の変動(CNV)を19人で評価しました。タスクのパフォーマンスとERPの関係を調べるために、参加者は、反応時間(RT)に基づいてより速い(f)と遅いグループに分割されました。さらに、同じ被験者内のERP変調を明らかにするために、単一の参加者からの各記録は、特定のRTに基づいてFおよびS試験に細分化されました。ERPレイテンシは、条件間で分析されました((ds、nds);(f、s被験者);(f、s試験))。CNVとRTSの間で相関を分析しました。我々の結果は、ERPの後期成分が、振幅と位置の観点からDSおよびNDS条件によって異なって変調されていることを明らかにしています。ERP振幅、位置、および潜時の違いも、被験者のパフォーマンス、つまりFとSの被験者と試験の間で見られました。さらに、結果は、CNVスロープが刺激の方向性によって変調され、運動性能に寄与することを示しています。ERPを介した脳のダイナミクスをよりよく理解することは、健康な被験者の脳状態を説明し、神経疾患の患者の診断と個別のリハビリテーションをサポートするのに役立ちます。

Different visual stimuli can capture and shift attention into different directions. Few studies have explored differences in brain response due to directional (DS) and non-directional visual stimuli (nDS). To explore the latter, event-related potentials (ERP) and contingent negative variation (CNV) during a visuomotor task were evaluated in 19 adults. To examine the relation between task performance and ERPs, the participants were divided into faster (F) and slower (S) groups based on their reaction times (RTs). Moreover, to reveal ERP modulation within the same subject, each recording from the single participants was subdivided into F and S trials based on the specific RT. ERP latencies were analysed between conditions ((DS, nDS); (F, S subjects); (F, S trials)). Correlation was analysed between CNV and RTs. Our results reveal that the ERPs' late components are modulated differently by DS and nDS conditions in terms of amplitude and location. Differences in ERP amplitude, location and latency, were also found according to subjects' performance, i.e., between F and S subjects and trials. In addition, results show that the CNV slope is modulated by the directionality of the stimulus and contributes to motor performance. A better understanding of brain dynamics through ERPs could be useful to explain brain states in healthy subjects and to support diagnoses and personalized rehabilitation in patients with neurological diseases.

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