2026年6月16日
ここでは、両眼視を評価するための包括的な課題を紹介します。課題には末梢立体視力や深部運動が含まれ、これらは現在の臨床検査では評価されていません。これらの課題を取り入れることで、個人の双眼視力を深く評価することができます。
このプロトコルは、両眼視力の包括的な評価を提供することを目的としています。これらの検査は、現在の臨床検査で立体視を示さない患者の隠れた双眼視性を明らかにするために設計されています。まず、ミラーステレオスコープとモニターをセットアップ・キャリブレーションし、PsychoPyコーダーで双眼電池のPiスクリプトを開きます。
PsychoPy Monitor Centerのモニター情報やスクリプト内で、モニター名、視聴距離、画面サイズ、リフレッシュレート、解像度、使用中のモニターに応じたガンマキャリブレーションなどを修正してください。上部の「実験を実行する」ボタンをクリックしてください。次に、参加者に鏡の立体鏡を通して見るよう指示します。
参加者に、縦線と横線からなる十字架が中央に見えるかどうか尋ねます。もしそうでなければ、縦線が左に動くべきか右に動くべきかを尋ねてください。左右の矢印キーを使って、垂直線を指示された方向に動かし、水平線の中心に合わせます。
参加者の識別を割り当てて入力します。メインメニュー画面で、数字パッドを使って8つのタスクの中から選択できます。メインメニューから「細かい周辺立体視」タスクを選択してください。
まず模擬試験を行い、固定課題を選択して参加者に慣れさせ、必要な指示を伝えましょう。参加者に画面上のどこにあれ、十字架に目を固定するよう指示します。参加者に、黒い四角が白いフレームの後ろか前か、あるいは同じ平面上にあるかを尋ね、深さが感じられれば1、深さが感じられなければ2を押してください。
模擬試験を完了し、結果を評価してください。練習結果が80%未満の場合は、Enterキーを押して模擬試験をやり直してください。定置練習の結果が80%以上正確であれば、通常の練習に進みましょう。
刺激が2回点滅し、深度がどちらかの点滅に現れることを参加者に伝えます。参加者に、どちらの閃光で深度が観測されたかを報告するよう指示します。練習結果が80%以上正確だったら、正式なテストを実施してください。
タスク完了後、Enterキーを押してメインメニューに戻ります。メインメニューから動的ローカルステレオプシスタスクを選択してください。まずは模擬試験を実施しましょう。
ステップバイステップの慣れを認める4つの練習タイプのうち、1つの場所と1つのインターバルで練習タスクを行います。参加者に、指定された目標の場所に注意を向けながら中心を見るよう指示します。参加者に、四角が近づいたのか遠くなったのかを尋ねます。
深部での動きが観察された場合は1を、そうでなければ2を押してください。参加者が動きを深く報告した場合は、次の練習課題に進みます。練習タスク2を単一の場所で実行し、2インターバルの部隊選択タスクを行います。
刺激が2回点滅することを参加者に伝えます。参加者に、指定されたターゲット位置でどちらのフラッシュが深さの動きを含むかを尋ねます。参加者の選択に応じて1または2を押してください。
参加者が深さの動きを確実に知覚できない場合は、再度指示し、目標の位置を直接観察できるようにします。参加者が深さの動きを正しく識別できたら、2箇所の練習タスク3と2インターバルの力選択タスクを実施します。前のタスクと同じ指示を提供してください。
ターゲットは2つの場所のいずれかに現れることを受け入れてください。次に、練習タスク4を実行します。この場合、ターゲットは4つの周辺位置のいずれかに現れる可能性があります。
検査結果をよく確認してください。練習結果が80%未満の場合は、参加者に練習を再開するよう求めてください。準備ができたら、正式なテストのために動的周辺と動的センターを動かします。
タスク完了後、Enterキーを押してメインメニューに戻ります。メインメニューからプルフリッチタスクを選択します。まずは模擬試験を実施しましょう。
参加者に、深さが見えるかどうか、そして動く月が星の前に現れるのか後ろに見えるのかを尋ねてみてください。参加者にスラッシュキーやアスタリスクキーを使って、画面下部の静止している月を前後に動かし、動く月と同じ深さに現れるまで動かすよう求めます。オプションとして、参加者に回答欄を使って知覚された深さを示すよう求めることもできます。
回答ボックスを参加者の目から約40センチ離れた位置に向けて提示します。参加者にボックスの両側のスライダーを動かし、ボックス内の月が画面上の動く月と同じ深さになるまで動かすよう求めます。スライダーからコンピューター画面に表示した数値を入力してください。
プラスボタンを押してからエントリーして、残りの試練をクリアできます。正常な視力を持つ参加者の場合、練習結果は線形の反応パターンを示すはずです。最後の2回の模擬試験の結果が正常または一貫している場合は、正式なテストに進みましょう。
結果は中心部および4つの周辺部で10度離心率の微細な立体視閾値が認められ、中心部の閾値は周辺部に比べて低かった。動的局所立体視検査では、中心部および4つの周辺部で交差および交差しない差の閾値が特定されました。交差は注視面の前方で知覚される刺激に対応し、交差していない不均一は、中心側で周辺部に比べてわずかに低い閾値を持つ後方で知覚される刺激に対応します。
プルフリーヒ課題の結果は、差差マッチングおよび物理的深度マッチング課題の両方でフィルター強度と知覚深度の線形関係を示し、切片がほぼゼロであることを示し、自発的なプルフリーヒ効果は見られませんでした。私たちのバッテリーに含まれる8つのテストは、感覚融合、末梢立体視、そして動作による奥行き知覚に関する洞察を提供します。最も重要なのは、参加者が各課題を正しく理解できるように明確な指示を提供することです。
私たちは、両眼視がどのように発達し、弱視のリハビリテーションを導くかをより深く理解することを目指しています。
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本記事では、感覚融合や立体視を含む、両眼視のさまざまな構成要素を定量的および定性的に評価するために設計された、8つのテストからなる包括的なバッテリーを紹介します。このプロトコルは、周辺視野における統合や奥行き方向の動きの知覚など、より広範な両眼処理を評価することで、現在の臨床テストの限界に対処しています。この手法は、正常な視覚を持つ被験者の結果を用いて実演されており、また、このプロトコルは多様な集団に適応させることが可能です。
両眼視の定量的評価は、眼科学および神経科学におけるトランスレーショナルリサーチにおいて極めて重要であり、標準的な臨床検査を超えた感覚融合能や立体視の精密な評価を可能にします。この包括的な検査セットは、視機能バイオマーカーの早期発見と検証をサポートし、前臨床および臨床パイプラインの意思決定に直接的な影響を与えます。両眼統合能の測定精度を高めることで、視覚科学の研究開発におけるリスク調整後の進展やポートフォリオの優先順位付けに有用な情報を提供します。
この一連の検査は、発見から前臨床までの連続的なプロセスに統合されており、視覚科学における仮説検証、アッセイの準備、およびトランスレーショナルリサーチを支援します。