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前庭球反射(VOR)と視運動反射(OKR)の相互作用は、頭の一時的な回転中に水平方向の眼の動きを記録し、宇宙内の光動態パターンを記録することにより、マカクザルで研究されました。刺激の低いピーク速度(1.25度/s、10.0度/s)では、目は、頭、パターン、またはその両方が回転したかどうかに関係なく、視運動パターンでかなり安定していました。より高い速度(40.0度/s)では、OKRゲインは減衰し、前庭と視動態刺激を組み合わせると、目はますます宇宙で安定化されました。データは、正弦波回転中のVOR-OKR相互作用を説明するように以前に設計されたコンピューターモデルによってシミュレートできます。このモデルでは、眼の安定化は主にOKRに依存していますが、VORの役割はOKRの限られた帯域幅を補償することです。
前庭球反射(VOR)と視運動反射(OKR)の相互作用は、頭の一時的な回転中に水平方向の眼の動きを記録し、宇宙内の光動態パターンを記録することにより、マカクザルで研究されました。刺激の低いピーク速度(1.25度/s、10.0度/s)では、目は、頭、パターン、またはその両方が回転したかどうかに関係なく、視運動パターンでかなり安定していました。より高い速度(40.0度/s)では、OKRゲインは減衰し、前庭と視動態刺激を組み合わせると、目はますます宇宙で安定化されました。データは、正弦波回転中のVOR-OKR相互作用を説明するように以前に設計されたコンピューターモデルによってシミュレートできます。このモデルでは、眼の安定化は主にOKRに依存していますが、VORの役割はOKRの限られた帯域幅を補償することです。
Interaction of vestibulo-ocular reflex (VOR) and optokinetic reflex (OKR) was studied in macaque monkeys by recording horizontal eye movements during transient rotations of their heads and/or an optokinetic pattern in space. At low peak velocities of the stimuli (1.25 degrees/s, 10.0 degrees/s) the eyes were rather well stabilized on the optokinetic pattern, independently of whether the head, the pattern, or both were rotated. At higher velocities (40.0 degrees/s), the OKR gain was attenuated and, when combining vestibular and optokinetic stimuli, the eyes became increasingly stabilized in space. The data could be simulated by a computer model previously designed to describe VOR-OKR interaction during sinusoidal rotations. In this model eye stabilization primarily relies on the OKR, while the role of the VOR is to compensate for the limited bandwidth of the OKR.
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