2020년 7월 30일
제시된 촉각 반자동 수동 손가락 각도 자극기 TSPAS는, 이동 속도, 거리 및 접촉 지속 시간을 제어하면서 피사체의 수동 손가락 패드에 제기 각도 자극을 적용하는 컴퓨터 제어 촉각 자극 시스템을 사용하여 촉각 공간 시력과 촉각 각도 차별을 평가하는 새로운 방법입니다.
우리의 방법은 촉각 공간 예민함을 측정하는 새로운 접근 방식을 제공합니다. 당사의 반자동 시스템은 작동이 간편하며 움직임, 속도, 거리 및 접촉 시간을 제어하는 데 사용할 수 있습니다. 촉각 자극을 준비하려면 밀링 머신을 사용하여 아크릴 시트를 길이 8ml, 너비 1.5mm, 높이 1mm의 폴리라인으로 자르고 가상의 이등분선을 따라 대칭으로 분포된 두 개의 등선으로 자릅니다.
그리고 길이 40밀리리터, 너비 40밀리미터, 높이 3밀리미터의 정사각형 베이스. 폴리라인을 정사각형 밑면의 중심에 붙입니다. 2D 돌출된 촉각 자극을 저하시킵니다.
50도에서 70도 사이의 각도 크기를 2도 단위로 만드는 조각을 만드십시오. 그리고 ±0.2도의 측정 정확도로 20개의 동일한 기준 각도와 10쌍의 동일한 비교 각도를 포함하여 최대 20쌍의 구별된 각도를 만들 수 있습니다. 데이터 편집 소프트웨어에서 실험을 시작하기 전에 장치의 모션 유형을 증분 모델로 설정합니다.
80mm의 모션 거리, 초당 20mm의 모션 속도. 모션 함수는 single이고 축은 ID가 0입니다. 전자 슬라이드 이동, 거리 및 속도 매개변수를 각각 설정합니다.
소프트웨어 매개변수가 설정되면, 피험자를 장치가 있는 탁자에 앉히고 피험자에게 눈가리개를 씌우게 한다. 피험자에게 오른손 검지를 핸드플레이트의 입구에 가볍게 놓으라고 지시합니다. 다음으로, 기준 각도와 비교 각도를 포함한 한 쌍의 각도를 슬라이드에 고정합니다.
피험자에게 터치로 인식되는 각도 중 어느 것이 더 큰지 보고하도록 지시하고 버튼을 클릭합니다. 한 쌍의 각도는 80mm 동안 초당 20mm의 속도로 검지 손가락을 가로질러 수동적으로 미끄러집니다. 피험자가 어떤 각도가 더 큰지 식별할 수 없는 경우 각도가 동일하다는 것을 나타낼 수 있습니다.
제목의 답변을 응답 데이터로 등록합니다. 그런 다음 각도를 교체하고 동일한 방식으로 프레젠테이션을 10회 반복하여 각 분석 후 피험자의 반응을 기록합니다. 검지 손가락의 불편한 감각을 피하기 위해, 피험자가 20번의 시도를 할 때마다 3분씩 휴식을 취하도록 합니다.
로지스틱 곡선을 적용하여 각도 판별 임계값을 설명하려면 세 가지 대체 힘-선택 결과를 빈도 분포로 표현해야 합니다. 이 좌표에서 로지스틱 곡선은 최소 제곱 방법으로 적합할 수 있습니다. 그리고 각도 구별 임계값은 25%와 75%의 정확도 비율에서 각도 간 차이의 절반으로 정의되었으므로 이 기술은 감각 및 고차 처리의 촉각 상호 작용에 대한 새로운 접근 방식을 제공할 수 있습니다.
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본 논문에서는 촉각 공간 분해능과 각도 식별 능력을 평가하기 위한 새로운 방법인 촉각 반자동 수동 손가락 각도 자극기(TSPAS)를 소개합니다. 이 시스템은 이동 속도, 거리 및 접촉 시간을 제어하면서 피험자의 수동 손가락 끝에 돌출된 각도 자극을 가합니다.
촉각 공간 예민도 평가는 감각 처리의 정확도를 정량화함으로써 신경과학 약물 발견의 표적 검증을 지원합니다. TSPAS는 표준화된 각도 식별 기반의 판독값을 통해 체성감각 경로에 영향을 주는 화합물의 기전적 위험 요소를 제거할 수 있게 합니다. 이 방법은 진통제 및 신경계 치료제 개발과 관련된 촉각 기능의 정량적이고 재현 가능한 측정값을 제공함으로써 초기 발견 단계의 예측 신뢰도를 높여줍니다.
TSPAS는 타겟 검증부터 표현형 스크리닝, 전임상 효능 평가에 이르는 발견 연속체 내에 적합하며, 특히 체성 감각 조절 치료제 개발에 유용합니다.