$$\rightleftharpoonup{xx}$$
$$\longleftharp{xx}$$,
$$\longrightharp{xx}$$,
Aanpassingsvermogen aan een nieuwe omgeving is een van de fundamentele functies voor de mens te krachtig leven in elke situatie. Een doeltreffend instrument voor het blootleggen van het mechanisme van milieu aanpassingsvermogen bij de mens is een ongewone zintuiglijke ruimte die kunstmatig wordt geproduceerd door toestellen. In de meerderheid van de vorige studies dit onderwerp behandelen, zijn speciale brillen met prisma's gebruikt voor het bereiken van links-rechts omgekeerde visie1,2,3,4,5 of omhoog / omlaag omgekeerde visie6,7. Bovendien, blootstelling aan dergelijke visie van een paar dagen tot meer dan een maand heeft geopenbaard perceptuele en gedragsmatige aanpassing1,2,3,4,5, 6 , 7 (b.v., vermogen om te rijden een fiets2,5,7). Bovendien, de periodieke metingen van de hersenactiviteit met behulp van neuroimaging technieken, zoals elektro-encefalografie (EEG)1, liquor (MEG)3en functionele magnetische resonantie imaging (fMRI)2, 4,5,7, hebben wijzigingen gedetecteerd in de neurale activiteit ten grondslag liggen aan de aanpassing (bijv., bilaterale visuele activering voor unilaterale visuele stimulatie4, 5). Hoewel de deelnemer verschijning vreemd tot op zekere hoogte wordt en grote zorgvuldigheid is nodig voor de waarnemer te handhaven van de veiligheid van de deelnemer, omgekeerde visie met prisma's biedt nauwkeurige driedimensionale (3D) visuele informatie zonder elke vertraging op een draagbare manier. De methodologie voor het blootleggen van het mechanisme van milieu aanpassingsvermogen is daarom relatief gevestigd in het visuele domein.
In 1879 voorgesteld Thompson een concept van pseudophone, "een instrument voor het onderzoeken van de wetten van binaural auditie door middel van de illusies die het produceert in de akoestische perceptie van ruimte"8. Echter, in tegenstelling tot de visuele gevallen1,2,3,4,5,6,7, paar pogingen zijn gedaan om de aanpassing aan de ongebruikelijke studie auditieve spaties en geen merkbare kennis verkregen tot nu toe. Ondanks een lange geschiedenis van de ontwikkeling van virtuele auditieve vertoningen9,10, zijn zelden draagbare toestellen voor het beheersen van 3D auditie ontwikkeld. Vandaar, alleen een paar verslagen bestudeerd de aanpassing aan de links-rechts omgekeerde auditie. Een traditionele apparatuur uit een paar bestaat gebogen trompetten die zijn gekruist en ingevoegd in een deelnemer oorkanalen in een verdergaand wijze11,12. In 1928, Young eerst gemeld het gebruik van deze gekruiste trompetten en droeg ze continu voor 3 dagen hoogstens of een totaal van 85 h voor het testen van de aanpassing aan de links-rechts omgekeerde auditie. Willey et al. 12 Nacontrole verricht de aanpassing in drie deelnemers dragen de trompetten voor 3, 7 en 8 dagen, respectievelijk. De gebogen trompetten gemakkelijk voorzien van links-rechts omgekeerde auditie, maar had een probleem met de betrouwbaarheid van ruimtelijke nauwkeurigheid, draagbaarheid en vreemd voorkomen. Een meer geavanceerde apparatuur voor de omgekeerde auditie is een elektronisch systeem waarin linker- en lijnen van het hoofd/oortelefoon en microfoons omgekeerd verbonden13,14 zijn. Ohtsubo et al. 13 bereikt auditieve omkering met behulp van de eerste ooit binaural hoofdtelefoon-microfoons die waren aangesloten op een vaste versterker en zijn prestaties beoordeeld. Meer recentelijk, Hofman et al. 14 kruiselings gekoppelde compleet-in-kanaal gehoorapparaten en aanpassing getest in twee deelnemers die droeg de steun voor 49 h in 3 dagen en 3 weken, respectievelijk. Hoewel deze studies hebben hoge prestaties van geluidsbron lokalisatie in het front auditieve veld gemeld, de lokalisatie van geluidsbron in het achterveld en een mogelijke vertraging van elektrische apparaten nooit zijn geëvalueerd. Vooral in Hofman et al.' s de studie, de ruimtelijke prestaties van de gehoorapparaten werd gegarandeerd voor de voorzijde 60° in de hoofd-vaste toestand en de voorzijde 150° in de hoofd-vrije voorwaarde suggereren onbekende omniazimuth prestaties. Bovendien, de blootstellingsperiode kan zijn te kort om te detecteren aan de aanpassing ten opzichte van de langere gevallen van omgekeerde visie2,4,5gerelateerde verschijnselen. Geen van deze studies hebben gemeten met behulp van neuroimaging technieken hersenactiviteit. Daarom kunnen de onzekerheid in de spatio nauwkeurigheid, de kortstondige blootstelling-periodes, en de niet-benutting van neuroimaging redenen voor het kleine aantal verslagen en de beperkte hoeveelheid kennis over aanpassing naar links-rechts omgekeerde auditie.
Dankzij de recente vooruitgang in draagbare akoestische technologie, Aoyama en Kuriki15 geslaagd in de opbouw van een links-rechts omgekeerd 3D auditie met behulp van alleen draagbare apparaten die onlangs werd beschikbaar en bereikt het omniazimuth systeem met hoge Spatio nauwkeurigheid. Bovendien tentoongesteld ongeveer een 1 maand blootstelling aan omgekeerde auditie met behulp van de toestellen enkele representatieve resultaten voor MEG metingen. Op basis van dit verslag, beschrijven we, in dit artikel, een gedetailleerd protocol bij set-up, valideren en het systeem te gebruiken, en voor het testen van de aanpassing aan de links-rechts omgekeerd auditie met de hulp van neuroimaging die periodiek wordt uitgevoerd zonder het systeem. Deze aanpak is effectief voor het blootleggen van het aanpassingsvermogen van mensen aan een nieuwe context in het auditieve domein.