מאמר שיטה

מדידת סף זיהוי רטט מישוש מרחבי חדות בבני אדם,

DOI:

10.3791/52966

1 בספטמבר 2016

במאמר זה

סיכום

Loading...
$$\rightleftharpoonup{xx}$$ $$\longleftharp{xx}$$, $$\longrightharp{xx}$$,

כאן, אנו מציגים פרוטוקולים לקבוע ספי רטט איתור חד מישוש בשיטות פסיכו באדם.

תקציר

Loading...
$$\rightleftharpoonup{xx}$$ $$\longleftharp{xx}$$, $$\longrightharp{xx}$$,

בדיקות המאפשרות קביעה מדויקת של סף פסיכופיזי לרטט והתמצאות סורג מספקות מידע רב ערך על תפקוד מכני-חושי הרלוונטי לאבחון קליני כמו גם למחקר בסיסי. כאן, אנו מתארים שני מבחנים פסיכופיזיים שנועדו לקבוע את סף זיהוי הרטט (מערכת אוטומטית) וחדות מרחבית מישוש (מכשיר כף יד). שני ההליכים מיישמים פרדיגמת ניסוי של בחירה כפויה של שני מרווחים ופרדיגמת ניסוי של כלל טרנספורמציה למעלה ולמטה. בדיקות אלו שימשו להשגת פרופילים מכניים-חושיים עבור אנשים מקבוצות אנושיות שונות כגון תאומים או אנשים עם חירשות תחושתית-עצבית.

מבוא

Loading...
$$\rightleftharpoonup{xx}$$ $$\longleftharp{xx}$$, $$\longrightharp{xx}$$,

קולטנים מכניים-חושיים מיוחדים בעור מתווכים את תפיסת הרטט והתמצאות הסורג. כל סוג של קולטן מכני-סנסורי מכוון לזהות מאפיינים מובהקים של גירויים מישוש1,2. מאפיין זה מספק את הבסיס הפסיכופיזי להערכה מובחנת של תפקוד מכני-חושי על ידי שימוש במבחנים המספקים תנודות סינוסואידיות פשוטות (רטט) או סורגים עדינים. ידוע כי הספים הפסיכופיזיים לתפיסת הרטט נמוכים יותר עבור רטט בתדר גבוה מאשר נמוך3,4. שני סוגים של קולטנים מכניים המסתגלים במהירות הקשורים לגופי מייסנר ופאצ'יניאן מזהים בעיקר גירויי רטט בתדר נמוך (10-40 הרץ) וגבוה (100-200 הרץ), בהתאמה5. נהוג לחשוב כי הספים הפסיכופיזיים לתפיסת הרטט מסתמכים במידה ניכרת על הפעלת שתי קבוצות הקולטנים המכניים הללו בתדרים הטובים ביותר שלהם6,7. חדות מרחבית מישוש נבדקת על ידי משימת התמצאות הסורג כדי לקבוע את הסורג המשובח ביותר שניתן להבחין בכיוון שלו על ידי נושא 7-9. מוליכים מורכבים של תאי מרקל חיוניים לזיהוי אוריינטציה סורג8,10. מעניין לציין שלאחרונה חלה התקדמות ניכרת בהבנתנו את הבסיס המולקולרי של האופן שבו קולטנים מכניים מזהים גירויים מישוש קטנים במיוחד11. תעלות יונים רגישות למכניקה כמו Piezo2 ומודולטורים כמו STOML3 היו מעורבים ישירות בזיהוי גירויים מישוש עדינים בקולטני מגע12-15. ישנם כבר חולים אנושיים שזוהו עם מוטציות משנות תפקוד בגן Piezo2 ויהיה חשוב לבדוק אם לחולים כאלה יש ליקויי מגע16.

קביעת סף הרטט מסתמכת על מסירת גירוי רוטט לעור. ספי זיהוי הרטט משתנים בהתאם לתדר הרטט. תדירות הרטט לעקומות סף הגילוי תוארו על ידי פון בקיסי, ורילו ובולנובסקי, בין רבים אחרים, משנות ה-30 ועד שנות ה-90 של המאה ה-205,17. המכשירים בימים הראשונים התבססו על שייקרים ומגברי כוח ומספר מכשירים הפכו למסחריים ויש שונות רבה בבחירת הסטימולטור (תדירות הבדיקה), קוטר הגשושית במגע עם העור, השימוש בהיקף כדי להגביל את הגירוי לאזור אחד בעור, ופרוטוקול הבדיקה שקובע את הסף (ראה הפניות הבאות לתובנות מפורטות יותר על המכשיר ותכונות הבדיקה)18-20. רוב המכשירים בדרך כלל בודקים אתר אחד; עם זאת, ישנם מכשירים חדשים המשתמשים בממריצי תזוזה אנכית המצוידים ב-2 בדיקות כדי לספק גירויים רטט עם טווחי הפרדה הניתנים לשינוי21. כמו כן, ספי הזיהוי נמדדים על סמך תדירות הרטט או אפליית העוצמה עם גירוי מתמשך; או עם גירוי רטט לסירוגין עם או בלי גירוי מיסוך. לכן, אנו ממליצים לקורא להיות מודע לשפע ההתפתחויות בתחום זה.

כאן, אנו מתארים את מרכיבי המכשיר ומדריך שלב אחר שלב כיצד לבצע בדיקות פסיכופיזיות כדי להעריך את סף זיהוי הרטט אצל נבדקים אנושיים. לאחר מכן אנו מראים כיצד להעריך את חדות המישוש באופן ידני באמצעות קוביית חדות המישוש. אנו משתמשים בפרדיגמת בחירה מאולצת של שני מרווחים: הגירוי מוצג תמיד במהלך אחד משני מרווחים והנבדק צריך לציין באיזה מרווח יש את גירוי הרטט. אנו משתמשים בכלל טרנספורמציה למעלה ולמטה כשיטה אדפטיבית המבצעת חיפוש סף על ידי שינוי עוצמת הגירוי על סמך הביצועים במהלך הבדיקה. שני הפרוטוקולים הפסיכופיזיים יכולים לשמש את החוקרים ככלי סינון להערכת שינויים ברגישות למגע.

הגישה מוגבלת. התחברו או התחילו תקופת ניסיון כדי לצפות בתוכן זה.

פרוטוקול

Loading...
$$\rightleftharpoonup{xx}$$ $$\longleftharp{xx}$$, $$\longrightharp{xx}$$,

פרוטוקול הבדיקה אושרה על ידי ועדת האתיקה Charité-Universitätsmedizin.

1. סף זיהוי רטט (VDT)

  1. התקן ובדיקות אסיפת פרוטוקול - Pretesting
    1. להרכיב את הרכיבים של המכשיר על פי איור 1 א. מניח קרש חלק ועלה (40 סנטימטרים x 80 סנטימטרים) על שולחן. מניח את הבר פליז על הלוח.
    2. חבר את ההינע החשמלי (ממריץ רטט) ליחידת הבקר.
    3. חבר את תיבת התגובה והתקן הצג למערכת רכישת נתונים (ראה קובץ קוד משלים).
    4. חבר את המערכת לאיסוף וניתוח נתונים למחשב (או מחשב נייד), וכדי Piezo יחידה בקר הינע.
    5. הברג את מגרה מחוייט חללית החלק הנע של ההינע החשמלי (עבור הספציפיים של החללית ראו חומרים).
    6. הר מפעיל פיזואלקטריים עם החללית בסרגל פליז מאוזן.
  2. פרוטוקול בדיקה
    1. סקריפט פרוטוקול בדיקה מיישם שני-הבחירה נאלצת מרווח ומשול טרנספורמציה למעלה ולמטה שיטה. ראה קובץ קוד נוסף מתווה של התסריט.
    2. לבנות את צורת הגל של הגירוי רטט כגל סינוסי ולציין משך הגירוי, עלייתה ונפילתה מאפיינים.
      1. תוכנה פתוחה (למשל, LabChart). הגדרה בחר> ממריץ.
      2. בחר צורת גל מותאם אישית והגדר את האפשרויות הממריצות. צור 2 גל גירוי הנוגע כל מרווח (stim1 ו stim2).
        הערה: צורת הגל stim1 מורכב מ -3 חלקים: עיכוב של 4 שניות, ואחריו גל סינוסי של 1.8 שניות, ולאחר עיכוב של 1.8 שניות (שום גירוי). Stim waveform 2 מורכב מ -3 חלקים: עיכוב של 4 שניות, ואחריו עיכוב של 1.8 שניות (שום גירוי), ועל ידי גל סינוסי של 1.8 שניות.
      3. לקבלת צורת גל סינוסי, ליצור פרמטרים משתנים חדשים תדירות אמפליטודה. modify פונקציית הגל סינוסי על ידי המזינים את הפונקציות הבאות כדי עלייתו ונפילתו.
        Rise צורת גל: (1-e -bt) ∙ ∙ Amplitude סינוס (תדר), ב = 9.1
        סתיו צורת גל: (ה -bt) ∙ ∙ Amplitude סינוס (תדר), ב = 9.1
      4. בחלונית הנתונים של תרשים המעבדה, ליצור הסט של 35 יציאות מתח הנוגעות 35 בעוצמות משרעת (או הרמות) של גירוי הרטט. ראה טבלה 1.
    3. הגדר את משרעת המוצא / default של גירוי הרטט עבור תדר הרטט נבדק בתסריט מאקרו עבור הליך הבדיקה (ראה סעיף קובץ קוד משלים).
  3. הכנה והכשרה של נושאים - מושב הבדיקה
    1. Inform הנבדקים מבחן על הליך הבדיקה ויש לי אותם לחתום על טופס הסכמה בכתב. כדי להבטיח אנונימיות למלא את דרישות אבטחת מידע, להקצות לכל משתתף מספר.
    2. סיאט הנושאים בנוחותבחדר שקט בטמפרטורות שבין C ° 20-30. הדרך אותם על הבדיקה בצורה פשוטה וברורה כך שהנושא יודע למה לצפות במהלך הבדיקה.
    3. מניח את היד של הנושא על הלוח. רפדו את הזרת עם בצק רפואי כדי למזער את התנועה. מניחים את בר פליז על הלוח כדי למקם את החללית על הזרת של היד נבדק ממש מתחת למיטת הציפורן. ודא מגע תקין בין החללית לבין העור ולהתאים את המיקום של החללית למצב אופקי באמצעות-המפלס. יש להימנע ממגע עור עם הקצוות של החללית השטוחה העגולה.
      הערה: פעולה זו מבטיחה כי המשטח האופקי של החללית חל כ -30 גרם (0.3 N) אל פני העור. קצוות חדים יכולים להוביל ספי זיהוי ירד. המסה הכבדה של בר פליז מונע את העברת תנודות להסיח מהסביבה למכשיר וממזער פיזור של הגל להחיל סינוס.
    4. לפני בדיקות, מקבל המשתתףשעות להכיר את ההתקנה. בהתאם לתדירות הבדיקה, קלה הוא בהווה (רמה 23) וכן קשה (רמה 7) לתפוס גירוי רטט על ידי שינוי משרעת עד הנושא תופס רטט על מנת להבטיח כי הליך הניסוי מובן.
    5. במידת הצורך, אפס את משרעת ההתחלה (ברירת המחדל) בתדר שנבחר כך שהנושא יכול לזהות את הגירוי בקלות עם הפעלת פרוטוקול בדיקה (ראה 1.2.3).
    6. מזער אינטראקציות בין סובייקט בוחן במהלך הבדיקה.
    7. הפעל את הבדיקה על ידי הפעלת ה- script המשתמשת הליך דו אלטרנטיבה הבחירה-הכפויה עם השיטה למעלה-למטה אדפטיבית 22.
      הערה: פעולות 1.3.7-1.3.12 הם אוטומטיים על ידי סקריפט התוכנית.
    8. במשפט אחד, אקראי לנהל גירוי רטט במהלך אחד משני במרווחים כי מסומנים ויזואלית לנושא הבדיקה כמו "1" ו- "2" על המסך של צג (איור 1B).יש לנושא מציין אם במרווחי הרציפים הראשונים או שניים הכילו את הגירוי רטט ידי לחיצה על אחד שני כפתורים "1" או "2" על התיבה את התגובה. תן את הנושא לנחש אם הוא או היא לא בטוח כאשר הגירוי מוצג.
      הערה: טכניקת הבחירה-הכפויה דורשת שהנושא מגיב גם כאשר הרטט אינו נתפס.
    9. בסדרת משפט, אשר מורכבת של 6 עד למקסימום של 9 ניסויים יחידים, לחזור על אותו גירוי הרטט ברמה אחת משרעת לפחות ברצף שש פעמים. אם התגובות הן הכל נכון, להפחית את רמת עוצמת הגירוי (למטה כלל) עבור סדרת משפטו.
    10. בהתבסס על כלל ההחלטה של ​​השיטה אדפטיבית (אופרטורים לוגיים בכתב), להעניק את הנושא יותר ניסויים לאותה עוצמת הגירוי אם הנושא הופך שגיאות בסדרה לדין. להפחית את עוצמת הגירוי אם הגירוי מזוהה כהלכה 5 ניסויים לפחות, שגוי בפחות מ -2ניסויים.
    11. להעלות את רמת הגירוי אם הנושא הופך 2 התגובות השגויות בסדרת ניסוי; או, יותר מתגובה שגויה אחת ופחות מ -5 תשובות נכונות.
    12. לתעד את השינוי לכיוון עוצמת הגירוי, כנקודת היפוך. שנה את עוצמת הגירוי על פי מספר נקודת היפוך: טרם מועד ההיפוך השלישי על ידי רמות עוצמות 4; בנקודת היפוך 3 rd ידי 2 רמות עוצמות; אחר ב -1 רמה (לפרטים נוספים ראה תיק קוד משלים איור 4B).
    13. סיים את בדיקות כשהנושא משלים סך של 8 תהפוכות.
    14. חשב את VDT ידי לקיחת החציון של הערך משרעת גירוי של 6 התהפוכות האחרונות.

2. מבחן חד מרחבית משושים

  1. לקבוע חדות מישוש עם מבחר נאלץ דו אלטרנטיבת מבחן אורינטציה צורמת באמצעות קוביית המגע החדה (TAC). TAC מורכב 6 צדדים שכל אחת מהן מכילצורם (בר חריץ) אשר רוחביים הם 0.75 מ"מ, 1.25 מ"מ, 1.75 מ"מ, 3.0 מ"מ, 4.5 מ"מ, 6.0 מ"מ.
  2. נושאים סיאט בחדר שקט בטמפרטורות שבין 20-30 מעלות צלזיוס ולהורות על עצמו את המשימה.
  3. במהלך הניסוי, כיסוי עיניים הנבדקות המבחן באמצעות משקפים מוגנים. מניח את היד הדומיננטית על שולחן עם משטח כף היד פונה כלפי מעלה.
  4. על כל ניסוי, להחיל את TAC אל כרית אצבע באחד משני כיוונים צורמים: אנכי (בכיוון מקביל) או אופקי (בכיוון רוחבי) מיושר לציר הארוך של האצבע. אקראי לבחור את הסדר של האוריינטציה צורמת עבור כל ניסוי.
  5. החל בסורגים של TAC למשך 2 שניות על כרית האצבע של האצבע המורה כך הקובייה מפעילה את כל הכובד שלה על האצבע (233 גרם). הימנע לחיצה על TAC על כרית האצבע.
  6. שאל את הנושאים כדי לקבוע את הכיוון של היישור לפני הקובייה יוסרה האצבע שלהם.
  7. הימנע תנועה של fi משתתףאצבע כי זה עשוי לספק רמז לאוריינטציה. מחק את המשפט אם הנסיין חש כי האצבע עברה.
    הערה: היזהרו כי תנועות אצבע קטנה אולי לא יזוהו על ידי הנסיין בהליך.
  8. העושות שימוש בשיטת אדפטיבית שנייה למטה ואחד למעלה באלגוריתם המדרג.
  9. התחל עם המ"מ הצורם, 6.0 הגדול.
  10. להקטין את הרוחב הצורם אחרי שני זיהוי נכון של האורינטציה (תשובה נכונה).
  11. בדוק את הרוחב הבא, קטן ולהמשיך עם שלטון הדריכה עד הנושא מגיב בצורה נכונה ולתעד את הרוחב הצורם כנקודת היפוך.
  12. הגדלתי בשלבי הרוחב הצורמים שוב עד שתי האוריינטציות שרוחבם נקבעות שוב בצורה נכונה.
  13. לסיום הבדיקה לאחר השלמת שלוש עשרה תהפוכות.
  14. חשב את סף אורינטציה הצורם מישוש על ידי לקיחת החציון של הרוחבי הצורם של 10 התהפוכות האחרונות.

הגישה מוגבלת. התחברו או התחילו תקופת ניסיון כדי לצפות בתוכן זה.

תוצאות

Loading...
$$\rightleftharpoonup{xx}$$ $$\longleftharp{xx}$$, $$\longrightharp{xx}$$,

מפעיל פיזואלקטריים מספק גירוי רטט לנושא. גירוי הרטט יש משך זמן כולל של 1.8 שניות והוא מוצג רק פעם אחת במהלך משפט בזמן ההפסקה הראשונה או שנייה (איור 2 א). עלייתה ונפילתה זמן בתחילה וקזז של הגירוי נקבעת על ידי הפונקציות (1-e -bt) ∙ ∙ Amplitude סינוס (תדר), ו- (ה -bt) ∙ ∙ Amplitude סינוס (תדר), בהתאמה, שם ב מוגדר על 9.1. עלייתה ונפילתה זמן תחילת לקזז הם 500 ו 600 אלפיות השניה, בהתאמה, שאינן תלויות תדירות בדיקות מ...

הגישה מוגבלת. התחברו או התחילו תקופת ניסיון כדי לצפות בתוכן זה.

דיון

Loading...
$$\rightleftharpoonup{xx}$$ $$\longleftharp{xx}$$, $$\longrightharp{xx}$$,

הטכניקות בשימוש להעריך VDT משתנות בכל נוגע מפרטי מכשיר, חומרה, ופרוטוקולי בדיקות. ארגון התקינה הבינלאומי מציין את שיטות ונהלים לנתח ולפרש ספי vibrotactile לרבות המלצות הרכיבים השונים של רטט (ISO 13,091-1 ו -2 26,27) מערכת בדיקות תיאר פועלת להמלצות ISO רלוונטי עבור טווח התדרים בדיקות (4-125 הרץ), שיטה (גרסה של גרם מדרגות למעלה למטה ובחירה בכפייה), גודל בדיקה (חלקה קצוות שטוחים עגול), ובדיקה בטמפרטורת החדר. ההתקנה יכולה להיות מצוידת חיישן בקביעת מעמדם והעקירה של החללית וב...

הגישה מוגבלת. התחברו או התחילו תקופת ניסיון כדי לצפות בתוכן זה.

גילויים

Loading...
$$\rightleftharpoonup{xx}$$ $$\longleftharp{xx}$$, $$\longrightharp{xx}$$,

למחברים אין מה לחשוף.

תודות

Loading...
$$\rightleftharpoonup{xx}$$ $$\longleftharp{xx}$$, $$\longrightharp{xx}$$,

המחקר והפיתוח שהובילו לבדיקת הרטט המתוארת לעיל מומנו על ידי מועצת המחקר האירופית (ERC, ADG 294678) ומועצת המחקר הגרמנית (מענק, SFB665). תודה לצוות הטכני והתמיכה של מרכז מקס-דלבריק, מר ר. פישר, ב. נוימן ומר מ. פלום, שסיפקו סיוע שלא יסולא בפז בפרויקט.

הגישה מוגבלת. התחברו או התחילו תקופת ניסיון כדי לצפות בתוכן זה.

חומרים

רשימת החומרים שנעשה בהם שימוש במאמר זה
שםחברהמספר קטלוגהערות
מפעיל PiezoPhysik Instrument, גרמניהP-602.1Lהמפעיל הפיזואלקטרי הליניארי, עם חיישן מיקום משולב ומגבר תנועה, מכיל חומר פיזוקרמי המתארך ומתכווץ בעת הפעלת מתח. המפעיל הפיזואלקטרי נע עד 100 ומיקרו מ'. המפעיל מצויד במוביל כיפוף המבטיח תנועה ישרה ללא הטיה או היסט לרוחב. התזוזה היא ליניארית והכיול נעשה ונבדק על ידי היצרן. מומלץ לבדוק את תנועת הגשושית על הציר תחת המיקרוסקופ. לדברי היצרן, משרעת הגירוי מתמעמת בפחות מ -20% בתדרים מתנודדים של 1000 הרץ. ניתן לבדוק זאת באמצעות מכשיר למדידת כוח או תזוזה (למשל מתמר כוח מבית Kleindiek).
מגבר/בקר סרוו Piezo PhysikInstrument, גרמניהE-665E-665 מגבר/בקר דוחף ושולט בתזוזה של מפעיל פיזואלקטרי במתח נמוך במערכת עם משוב מיקום חיישן (חיישני SGS). בקר הסרוו מספק אפשרות להפעלת לולאה סגורה. בעת הפעלת גירויים סינוסואידיים ומתנודדים, אות המשרעת חורג מהמשרעת שנקבעה החל מ-500 הרץ ומגיע לירידה מקסימלית של 20% ב-1000 הרץ.  
תוכנת LabChartADInstruments, ארה"בLabChart 7, MLU60/8יכול ליצור, לאחסן ולהריץ מאקרו של אלגוריתם הבדיקה הפסיכופיזית. 
PowerLabADInstruments, ארה"בחומרת רכישת נתונים PowerLab 4/35 PL3504. בשימוש עם תוכנת LabChart.
בר פליזבהתאמהעשוי פליז טהור, שוקל 15.5 ק"ג. כאשר המפעיל הפיזואלקטרי מותקן על מוט הפליז הוא אמור להפעיל כוח של 30 גרם משקל על פני העור.
צגבהתאמהכדי לסמן את המרווח הראשון והשני. המוניטור מציין לנבדק את מרווחי הזמן שבמהלכם ניתן להציג את הגירוי.
תיבת תגובהמותאםהנושא מציין את מרווח הזמן שבו התרחש הגירוי. 
לוח המשטח העליון בהתאמה אישית צריך להיות חלק (פלסטיק), המשטח התחתון עשוי קצף כדי למנוע רטט תועה או להיות מועבר למשטח המגרה.
בדיקהבהתאמהבדיקה עגולה שטוחה עם קצוות מוחלקים (חומר תרמופלסטי) המחוברת לראש בורג. הבורג צריך להיות בגודל מתאים כדי להדק אותו ישירות לחלק הנע של המפעיל הפיזואלקטרי. גודל הגשושית יכול להיות לפי העדפה; במקרה שלנו, קוטר 8.21 מ"מ ושטח פנים 52.9 מ"מ 2.
Labchart סקריפטניתן לשלוח על פי בקשה. ראה קובץ קוד משלים. 
קוביית חדות מישושMedCoreהקובייה מורכבת מ-6 צדדים שכל אחד מהם מכיל סורג (מוט וחריץ) שרוחבו 0.75, 1.25, 1.75, 3.0, 4.5 ו-6.0 מ"מ.
בר אישית אישית אישית אישית

מקורות

Loading...
$$\rightleftharpoonup{xx}$$ $$\longleftharp{xx}$$, $$\longrightharp{xx}$$,
  1. Poole, K., Herget, R., Lapatsina, L., Ngo, H. D., Lewin, G. R. Tuning Piezo ion channels to detect molecular-scale movements relevant for fine touch. Nat Commun. 5, 3520(2014).
  2. Lechner, S. G., Lewin, G. R. Hairy sensation. Physiology (Bethesda). 28 (3), 142-150 (2013).
  3. Heidenreich, M., et al. KCNQ4 K(+) channels tune mechanoreceptors for normal touch sensation in mouse and man. Nat Neurosci. 15 (1), 138-145 (2012).
  4. Mountcastle, V. B., Talbot, W. H., Darian-Smith, I., Kornhuber, H. H. Neural basis of the sense of flutter-vibration. Science. 155 (3762), 597-600 (1967).
  5. Bolanowski, S. J. Jr, Gescheider, G. A., Verrillo, R. T., Checkosky, C. M. Four channels mediate the mechanical aspects of touch. J. Acoust. Soc. Am. 84 (5), 1680-1694 (1988).
  6. Johansson, R. S., Vallbo, A. A. B. Detection of tactile stimuli. Thresholds of afferent units related to psychophysical thresholds in the human hand. J Physiol. 297 (1), 405-422 (1979).
  7. Frenzel, H., et al. A Genetic Basis for Mechanosensory Traits in Humans. PLoS Biol. 10 (5), (2012).
  8. Van Boven, R. W., Johnson, K. O. The limit of tactile spatial resolution in humans: grating orientation discrimination at the lip, tongue, and finger. Neurology. 44 (12), 2361-2366 (1994).
  9. Haseleu, J., Omerbašić, D., Frenzel, H., Gross, M., Lewin, G. R. Water-induced finger wrinkles do not affect touch acuity or dexterity in handling wet objects. PLoS ONE. 9 (1), e84949(2014).
  10. Bensmaia, S. J., Hsiao, S. S., Denchev, P. V., Killebrew, J. H., Craig, J. C. The tactile perception of stimulus orientation. Somatosens Mot Res. 25 (1), 49-59 (2008).
  11. Poole, K., Moroni, M., Lewin, G. R. Sensory mechanotransduction at membrane-matrix interfaces. Pflugers Arch. , (2014).
  12. Schrenk-Siemens, K., et al. PIEZO2 is required for mechanotransduction in human stem cell-derived touch receptors. Nat. Neurosci. , (2014).
  13. Woo, S. H., et al. Piezo2 is required for Merkel-cell mechanotransduction. Nature. 509 (7502), 622-626 (2014).
  14. Ranade, S. S., et al. Piezo2 is the major transducer of mechanical forces for touch sensation in mice. Nature. 516 (7529), 121-125 (2014).
  15. Wetzel, C., et al. A stomatin-domain protein essential for touch sensation in the mouse. Nature. 445 (7124), 206-209 (2007).
  16. McMillin, M. J., et al. Mutations in PIEZO2 cause Gordon syndrome, Marden-Walker syndrome, and distal arthrogryposis type 5. Am. J. Hum. Genet. 94 (5), 734-744 (2014).
  17. Gandhi, M. S., Sesek, R., Tuckett, R., Bamberg, S. J. M. Progress in vibrotactile threshold evaluation techniques: a review. J Hand Ther. 24 (3), 240-255 (2011).
  18. Güçlü, B., Bolanowski, S. J. Vibrotactile thresholds of the Non-Pacinian I channel: I. Methodological issues. Somatosens Mot Res. 22 (1-2), 49-56 (2005).
  19. Lindsell, C. J., Griffin, M. J. Normative vibrotactile thresholds measured at five European test centres. Int Arch Occup Environ Health. 76 (7), 517-528 (2003).
  20. Morioka, M., Griffin, M. J. Dependence of vibrotactile thresholds on the psychophysical measurement method. Int Arch Occup Environ Health. 75 (1-2), 78-84 (2002).
  21. Tannan, V., Dennis, R., Tommerdahl, M. A novel device for delivering two-site vibrotactile stimuli to the skin. J. Neurosci. Methods. 147 (2), 75-81 (2005).
  22. Zwislocki, J. J., Relkin, E. M. On a psychophysical transformed-rule up and down method converging on a 75% level of correct responses. Proc. Natl. Acad. Sci. U.S.A. 98 (8), 4811-4814 (2001).
  23. Gescheider, G. A., Bolanowski, S. J., Pope, J. V., Verrillo, R. T. A four-channel analysis of the tactile sensitivity of the fingertip: frequency selectivity, spatial summation, and temporal summation. Somatosens Mot Res. 19 (2), 114-124 (2002).
  24. Kuroki, S., Watanabe, J., Nishida, S. Contribution of within- and cross-channel information to vibrotactile frequency discrimination. Brain Res. 1529, 46-55 (2013).
  25. Levitt, H. Transformed up-down methods in psychoacoustics. J. Acoust. Soc. Am. 49 (2), (1971).
  26. International Organization for Standardization. Mechanical vibration-Vibrotactile perception thresholds for the assessment of nerve dysfunction-Part 1: Methods of measurement at the fingertips. ISO 13091-1. , Geneva, Swizerland. (2001).
  27. International Organization for Standardization. Mechanical vibration-Vibrotactile perception thresholds for the assessment of nerve dysfunction-Part 2: Analysis and interpretation of measurements at the fingertips. ISO 13091-2. , Geneva, Switzerland. (2003).
  28. Holden, J. K., Nguyen, R. H., Francisco, E. M., Zhang, Z., Dennis, R. G., Tommerdahl, M. A novel device for the study of somatosensory information processing. J Neurosci Methods. 204 (2), 215-220 (2012).
  29. Güçlü, B., Oztek, C. Tactile sensitivity of children: effects of frequency, masking, and the non-Pacinian I psychophysical channel. J Exp Child Psychol. 98 (2), 113-130 (2007).
  30. Cohen, J. C., Makous, J. C., Bolanowski, S. J. Under which conditions do the skin and probe decouple during sinusoidal vibrations? Exp Brain Res. 129 (2), 211-217 (1999).
  31. Makous, J. C., Gescheider, G. A., Bolanowski, S. J. The effects of static indentation on vibrotactile threshold. J. Acoust. Soc. Am. 99 (5), 3149-3153 (1996).
  32. Goldreich, D., Kanics, I. M. Tactile Acuity is Enhanced in Blindness. J. Neurosci. 23 (8), 3439-3445 (2003).
  33. Peters, R. M., Goldreich, D. Tactile Spatial Acuity in Childhood: Effects of Age and Fingertip Size. PLoS One. 8 (12), (2013).
  34. Tong, J., Mao, O., Goldreich, D. Two-point orientation discrimination versus the traditional two-point test for tactile spatial acuity assessment. Front Hum Neurosci. 7, 579(2013).
  35. Goldreich, D., Wong, M., Peters, R. M., Kanics, I. M. A Tactile Automated Passive-Finger Stimulator (TAPS). J Vis Exp. (28), (2009).
  36. Coste, B., et al. Piezo proteins are pore-forming subunits of mechanically activated channels. Nature. 483 (7388), 176-181 (2012).
  37. Martinez-Salgado, C., et al. Stomatin and Sensory Neuron Mechanotransduction. J Neurophysiol. 98 (6), 3802-3808 (2007).

הגישה מוגבלת. התחברו או התחילו תקופת ניסיון כדי לצפות בתוכן זה.

הדפסות חוזרות והרשאות

בקש הרשאה לשימוש חוזר בטקסט או באיורים של מאמר JoVE זה

בקש הרשאה

תגיות

Up Downpiezoelectric

מאמרים קשורים