The Journal of Visualized Experiments (JoVE) is a peer reviewed, PubMed-indexed video journal. Our mission is to increase the productivity of scientific research.
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1Department of Psychology, Centre for Vision Research, York University, 2Department of Biology, Centre for Vision Research, York University
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DeSouza, J. F. X., Ovaysikia, S., Pynn, L. K. Correlating Behavioral Responses to fMRI Signals from Human Prefrontal Cortex: Examining Cognitive Processes Using Task Analysis. J. Vis. Exp. (64), e3237, doi:10.3791/3237 (2012).
El objetivo de este trabajo es describir los métodos de cómo poner en práctica una técnica de neuroimagen para examinar los procesos complementarios del cerebro que participan en dos tareas similares. Comportamiento de los participantes durante la ejecución de tareas en un escáner fMRI puede ser correlacionada con la actividad cerebral mediante la sangre-oxígeno-dependiente del nivel de señal. Nosotros medimos el comportamiento para poder ordenar los ensayos correctos, donde el sujeto realiza la tarea correctamente y luego ser capaz de examinar el cerebro las señales relacionadas con corregir el desempeño. Por el contrario, si los sujetos no realizar la tarea correctamente, y estos estudios se incluyen en el mismo análisis con los ensayos adecuados que se introducen los ensayos que eran no sólo para la correcta realización. Por lo tanto, en muchos casos, estos errores pueden ser utilizados de forma que a continuación se correlaciona la actividad cerebral a ellos. Se describen dos tareas complementarias que se usan en nuestro laboratorio para examinar el cerebro durante la supresión de una respuesta automática: el Stroop 1 y las tareas de lucha contra la sacada. Laparadigma de Stroop emocional instruye a los participantes que informen bien de la superposición emocional "palabra" a través de los rostros afectivos o las expresiones faciales de los 1,2 de la cara de los estímulos. Cuando la palabra y la expresión facial se refieren a diferentes emociones, un conflicto entre lo que debe decirse y se produce lo que se lee automáticamente. El participante tiene que resolver el conflicto entre dos procesos al mismo tiempo la competencia de la lectura de palabras y la expresión facial. Nuestro deseo de leer una palabra lleva a la gran "estímulo-respuesta (SR) las asociaciones, por lo que la inhibición de estos fuertes SR es difícil y los participantes son propensos a cometer errores. La superación de este conflicto y dirigir la atención lejos de la cara o la palabra requiere que el sujeto para inhibir los procesos de abajo hacia arriba que normalmente dirige la atención hacia el estímulo más saliente. De manera similar, en la tarea anti-saccade 3,4,5,6, donde se utiliza una señal de instrucción para dirigir la atención sólo a una localización del estímulo periférico, pero entonces la eymovimiento electrónico se hace a la posición del espejo opuesto. Una vez más se mide el comportamiento mediante la grabación de los movimientos oculares de los participantes lo que permite la clasificación de las respuestas de comportamiento en los ensayos correctos y error 7 que puede ser correlacionada con la actividad cerebral. Neuroimagen ahora permite a los investigadores para medir los diferentes comportamientos de los ensayos correctos y errores que son indicativos de los diferentes procesos cognitivos e identificar las diferentes redes neuronales implicadas.
1. Antes de entrar en la sala de resonancia magnética
2. Visión general de tareas y la formación
3. Escáner y el programa de instalación Eye Tracking
4. Procedimientos de exploración
5. Análisis de resonancia magnética funcional
6. Los resultados representativos
Después del análisis se muestran las regiones del cerebro que se relacionan con el correoStroop promocional y las tareas de lucha contra la sacada registrado durante la exploración. Los resultados de la paradigma Stroop emocional mostró un efecto de interacción entre los tres factores de expresión, la instrucción, y la región del cerebro, pero no hubo un efecto principal de expresión y ningún efecto principal de la instrucción 2. Hemos encontrado que cuando la expresión del rostro era incongruente con la palabra superpuesta emocional, esta incongruencia producida a partir de la presentación de informes de la palabra escrita mostraron una mayor intensidad de la señal BOLD en la izquierda IFG 2 (Figura 2). La intensidad de la señal más grande en las expresiones incongruentes en comparación con las expresiones congruentes fue estadísticamente significativa, con feliz congruencia que muestra la mayor diferencia 2.
Lo más importante es el RTS para las tres condiciones incongruentes probados (triste, feliz y neutro) predijo un aumento de la señal BOLD dentro de IFG la izquierda en comparación con todas las condiciones congruentes (Figura 3). Por esta analisis se examinaron específicamente los tiempos de reacción y llevó a cabo un análisis de regresión para comprobar si la temperatura ambiente durante las condiciones incongruentes y congruentes son predictivos de la actividad de la señal BOLD dentro de esta región del cerebro (Figura 3). Se encontró que el RT cifra representa el 81% de la variación en la actividad de la izquierda IFG en los informes de las expresiones verbales de Neutral feliz, y triste en las condiciones incongruentes y congruente 2. Superior RT es un factor predictivo de mayor activación del IFG izquierda, con la condición incongruente triste dando mayor RT / señal de relación de intensidad en comparación con todas las condiciones de expresión de otros. Se analizaron los paradigmas anti-saccade utilizando métodos similares a los de arriba para poder comparar las dos redes de actividad. En este ejemplo, se encontró que no había señal de incremento en GBA izquierda para el anti-sacada en comparación con la tarea pro-sacada. Para más detalles, nos remitimos a los lectores a Ford et al. (2007).
Figura 1. Un ejemplo de un ensayo incongruente (la cara con una expresión feliz superpuesta por la palabra SAD). El experimento comenzará con el punto de fijación (1 segundo), procediendo por el estímulo cara (250 ms) y la imagen oculta (2 segundos), que requiere la respuesta del participante botón.

Figura 2. Todos los volúmenes de fijación se utiliza como línea de base. Las barras de error significan el error estándar de la media (SEM). Expresiones incongruentes (feliz, neutro, triste) mostró un cambio significativamente mayor en comparación con la señal BOLD expresiones congruentes 2. El recuadro muestra la imagen a la izquierda giro frontal inferior (IFG), que fue localizado funcionalmente con el contraste describen en la sección 5.2 para el Stroop emocional incongruente frente a la condición de congruencia en la atención a la palabra conjunto de instrucciones.
Figura 3. Durante el "Asistir a la Palabra de" instrucción, incongruente-congruente contraste mostró una correlación positiva entre la RT y la intensidad de la señal BOLD. Este gráfico es un promedio de TR en los 10 sujetos y la señal BOLD durante cada una de las seis condiciones. Las barras de error significan el error estándar de la media (SEM) 2.

Figura 4. Dos repeticiones de cada expresión se muestra a los sujetos. Fila superior es una ilustración esquemática de una secuencia de prueba a partir de un bloque de ensayos. La sección inferior es una representación de la función de respuesta de dos Gamma hemodinámica (HRF) que se utiliza para descubrir las regiones del cerebro implicadas en las expresiones faciales emocionales.
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La identificación de regiones del cerebro se basa en la creación de un contraste exacto entre las tareas escaneados (es decir, ya sea en el Stroop, emoción incongruente frente congruente y expresión facial; o anti-saccade frente pro saccade-) con el fin de producir un mapa de activación relacionado con la tarea. Estos mapas funcionales pueden ser más refinado cuando el comportamiento se recoge en el escáner para eliminar los ensayos en que el sujeto hechas errores. Estos errores se puede quitar y si había un número suficiente de errores que los mapas funcionales podría estar hecha de estos 3,4,5,6. Más importante aún, al examinar los tiempos de reacción para las tareas de Stroop de tareas incongruentes que tenían mayor tiempo de reacción también tenía señales de alta BOLD en la corteza frontal izquierda (IFG). Si no se han recogido estos datos de comportamiento que no tendría esta nueva visión de la corteza prefrontal 2.
Esta técnica permite la medición de los patrones de actividad en áreas del cerebro asociadas con un determinado serconductas tales como las pruebas correctas y el error 7 con medidas de 2 pulsaciones de botón o grabaciones de los movimientos oculares. El reto de utilizar estas técnicas radica en la correlación exacta de los datos de comportamiento que se pueden medir en el orden de milisegundos, con los datos funcionales derivados de la sangre de flujo (señal BOLD) que tiene una resolución temporal de 4-5S (Figura 4 ). Por lo tanto, mirar a la actividad neuronal asociada con un comportamiento particular, el retardo asociado con la hemodinámica debe tenerse en cuenta. Con los estímulos presentados con rapidez, el aumento de la señal BOLD se produce en el transcurso de la presentación de varios estímulos par de cara / palabra. Con el fin de observar el efecto de congruencia (o de una expresión facial particular), debemos superar esta disparidad en la resolución temporal de forma secuencial la presentación de dos de los tipo de estímulo misma. Esto se muestra en la Figura 4, donde los dos primeros estímulos son dos incongruente-feliz cara presentaciones FOllowed por dos tristes incongruente neutro y dos incongruente. Por lo tanto, un contraste que se basa en la comparación de la congruencia con la incongruencia incluirá un bloque de 6,5 s, el tiempo suficiente para capturar la respuesta hemodinámica.
Además, el movimiento de los participantes durante la exploración crea las distorsiones en el campo magnético y esto puede producir la activación artificial en los resultados o pueden desplazar activación funcional en la localización anatómica incorrecta. El movimiento excesivo de los sujetos, mientras que en el escáner puede ser visto por el investigador y los sujetos se les puede recordar a permanecer lo más quieto posible entre las exploraciones. Además de corrección para el movimiento se puede realizar en el software de post hoc, sin embargo el movimiento más grande que unos pocos milímetros por lo general resulta en un análisis funcional de ser desechado. Aquí no encontramos las pulsaciones de botón como resultado un desplazamiento significativo del brazo y la cabeza, sin embargo el movimiento de los sujetos durante los análisis debe ser estudiado con detenimiento por cualquier requirin paradigmag incluso los pequeños movimientos.
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Financiado por el Nacional de Ciencia y Ingeniería de Investigación (NSERC) para JFXD, Facultad de Salud, la Universidad de York y autor SO tiene un doctorado por la financiación de Ontario Problemas con el Juego Centro de Investigación (OPGRC).
| Name | Company | Catalog Number | Comments |
| 3-Tesla MRI machine | Siemens Magnetom Trio (Erlangen, Germany) | ||
| iViewX Eye Tracking | SensoMotoric Instruments, Inc. | ||
| BrainVoyager QX software | Brain Innovation, Maastricht, The Netherlands | ||
| Four-button Joystick | Current Designs, Inc., Philadelphia, PA, USA | ||
| Table 1. Specific Reagents and Equipment. | |||