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深度运动认知的脑电研究——速度因素的影响
对深度运动过程的研究是视运动知觉研究中非常重要的课题.本研究采用一种接近人真实视觉经验的实验范式,通过改变逼近物体的速度参数,采集正常人在直接深度运动过程中的128道脑电数据.通过主成分分析,发现速度对N220、P140和P300成分有显著的影响,然后应用归一化小模解研究有关主要成分的皮层电流源密度图,得到深度运动激活的主要脑区及其时空动力学响应.综合这些时-空信息,本研究提出:人类对持续的深度运动过程的感知很可能是在额区的持续调控下多脑区间相互协同作用的结果.
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深度运动知觉的ERP时空分析——大小因素对认知的影响
利用连续视觉刺激模拟物体向观察者逐渐逼近的深度运动过程,研究人在此深度运动过程中的事件相关电位(ERP)反应.本文重点研究了接近物体的大小对深度运动知觉ERP的影响.被试为9人(22~29岁).结果表明:深度运动知觉过程的主要ERP成分为P80、N100、P140、N220、P300、N350、P400,这些成分主要出现在额叶、枕和枕顶区,部分靠近顶颞或枕颞区,其中N220可能是与深度运动知觉关系密切的成分.分析500 ms内的ERP成分可见,较大的物体会引起更早和更强的反应.
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自闭症谱系障碍者的视运动知觉
视运动知觉是人脑对外界物体的运动特性的知觉.视运动知觉异常是自闭症谱系障碍者的一种常见表现,其检测光流、二阶运动、协同性运动、生物运动及运动速度的能力异于健康控制组,且过度迷恋重复性运动物体.该群体视运动知觉异常的原因探析集中于背侧/M细胞通路特定假设、复杂性假设、神经噪声假设、经验缺失假设、时空加工异常假设、极端男性脑理论和社会脑假设.但到目前为止,尚缺乏一个统一准确的、可验证的解释.未来研究应注重考察自闭症者视运动知觉异常的个体差异和神经生理机制,进一步整合和验证解释理论,并着眼开发有效的视运动知觉测评工具和干预策略