閃光は、大脳皮質の視覚的に敏感な領域に経頭蓋磁気刺激(TMS)を適用することによって誘導することができる光の一時的な知覚です。我々は、閃光のしきい値を決定するための標準プロトコルを示し、知覚閃光を定量化し、分析するための新規な方法を紹介。
閃光は、大脳皮質の視覚的に敏感な領域に経頭蓋磁気刺激(TMS)を適用することによって誘導することができる光の一時的な知覚です。我々は、閃光のしきい値を決定するための標準プロトコルを示し、知覚閃光を定量化し、分析するための新規な方法を紹介。
人間の視覚野の刺激は、閃光と呼ばれる光の一時的な知覚を生成します。閃光は、後頭部皮質の侵襲的な電気刺激によって、だけでなく、非侵襲的な経頭蓋磁気刺激(TMS)により誘発される
1。右後頭葉への刺激と閃光を誘発
2。右後頭葉のための閃光しきい値の取得
3。様々な固定点での閃光のサイズと場所を決定するLTaPシステム(図3)を使用して
4。データalysis
5。代表的な結果
TMSコイルは、すべての閃光は、左視野で観察する必要がある右半球の上に配置されている場合。参加者はまっすぐに見えると指示されている場合、閃光は、典型的には左下視野に配置されています。閃光は、視覚的な視線のシフト(どちらか45 °、垂直方向または水平方向に中央固定から)(図4)にしたがって移動する必要があります。

図1。初期刺激部位の位置特定とマーキング。後頭部視覚野では、最初の刺激部位()は通常、〜2センチメートル背側に位置しており、イニオン(B)から2cm横方向に〜です。

図2。刺激用コイルを配置します。コイルの中心は刺激部位の頭皮への接線方向に保持される。離れて正中線から東洋、コイルのハンドルを刺激の意図しない拡散を最小限に。

図3。 LTaP(レーザートラッキングと絵画)システム。参加者は()リアプロジェクションスクリーン(B)の前に座っている。 TMSコイル(C)で刺激した後、参加者は、画面(D)で認識されている閃光を描画するためにレーザーポインター(d)を使用しています。後ろ向きウェブカメラ(e)は、レーザーを記録し、LTaPのソフトウェアを実行しているコンピュータ(F)に供給する。その後、データは後ろ向きプロジェクター(g)を経由して画面上に投影される。

図4。 LTaPデータの後処理 。知覚閃光(白形)の位置とサイズは十字で示される、固定の場所を基準とした相対表示されます。
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このビデオでは、我々は閃光のしきい値を取得するための標準プロトコルを示し、閃光sizeと視野の位置を記録するための新しい方法を導入している。閃光は後頭極に隣接して右後頭葉皮質にTMSの個々のパルスを提供することによって誘発された。閃光のしきい値は、相対的な皮質興奮性の貴重な指標を提供する、とアウトカム指標として、また人間の視覚8-12様々な研究で、TMSの適切な強度を決定する手段としても使用されている。
TMSによって誘発される閃光は、視覚系を調査するための本質的な非侵襲的な測定を提供する。しかし、固有の問題は一貫してデータを記録し、定量化しています。 LTaPシステムはこの課題に立ち向かうために開発され、客観的で定量化できるデータとして閃光を記録するための方法を提供した。ウェブカメラを使用して、LTaPはレーザーによって生成された投影画面上のポイントを登録します。これらの点は、即座にフィードバックを参加者に提供、リアルタイムで記録されたと同時に画面上に投影されるXY座標の系列に変換されます。
薄暗い部...
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| 名前 | 会社 | カタログ番号 | コメント |
|---|---|---|---|
| TMS | Magstim | Magstim 200 | |
| ウェブカメラ | Logitech | QuickCam Orbit MP | |
| プロジェクター | Epson | Epson PowerLite 7900p | |
| プロジェクタースクリーン | DA LITE | Da-View fast-fold deluxe screen | |
| レーザーポインター | 汎用品 |
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