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Efeitos do Sono e Cortisol em Memória para Emocional e Neutro Estímulos
A primeira hipótese levantada é que o cortisol elevado durante a codificação irá facilitar memória para mais emocional do que estímulos neutros, e que este efeito é dependente do sono que ocorre entre a codificação ea recuperação. Figura 4A traça o efeito do cortisol sobre a memória para objetos negativos. Níveis padronizados de cortisol (eixo-x) e memória para objetos negativos (eixo y) estavam diretamente relacionados no grupo Sleep (em vermelho), mas não o grupo Wake (em cinza). O Grupo (suspensão vs Wake) pela interação Cortisol foi significativa [t (41) = 2.23, β = 2,92, p = 0,031]: cortisol Superior na codificação de memória previsto para objetos negativos se os participantes dormiam entre a codificação ea recuperação [t (24 ) = 2.31, β = 0,43, p = 0,031], mas não se ficou acordado [t (16) = 0,40, β = 0,10, p = 0,70; Figura 4A]. Estes efeitos significativos não foram devido a gênero, ciclo menstrual, ou criticamente, hora do dia, o que foi determinado pela execução de análises adicionais com a Manhã e grupos Evening pequeno atraso. Para a memória neutro (ver Figura 4B), um similar, mas mais fraco padrão foi observado. Havia uma relação marginalmente significativa entre os níveis de cortisol antes da codificação (eixo x) e memória para objetos neutros (eixo y) no grupo do sono [em azul; t (24) = 1,76, β = 0,34, p = 0,092 ], mas não o grupo despertar [em cinzento; t (16) = 0,98, β = 0,25, p = 0,34]. A interação entre o cortisol eo grupo foi marginalmente significativa [t (41) = 1,95, β = 2,55, p = 0,059].
Efeitos do Sono e cortisol sobre a interação entre atenção durante a codificação e Consolidação
Foi hiposintetizada que este efeito benéfico do cortisol sobre a memória emocional pode ser, em parte, devido à capacidade de o cortisol a informação "tag", como importante lembrar no momento da codificação, que conduz à subsequente prioritização de que a informação durante o sono. Este conceito de "marcação emocional" sugere que codifica estímulos excitantes activa mecanismos neurais, levando a plasticidade de longo prazo nas sinapses marcadas pela marcação 23-25. É possível que o cortisol elevado durante a codificação ajuda a definir estas etiquetas, levando à preservação selectiva desta informação durante a consolidação. Para investigar esta possibilidade, os dados de rastreamento ocular foram analisadas para determinar se mais altos de cortisol aumenta a probabilidade de que os processos de consolidação à base de sono preferencialmente reforçar a memória para a informação que recebe a maior atenção durante a codificação. Em primeiro lugar, a proporção de tempo que cada participante passou a olhar para cada objeto dentro de cada cena ( isto é, a AOI) em relação à cena de visualização tempo total foi calculada. As cenas foram então classificadas em uma base post-hoc, utilizando os dados de reconhecimento de cada participante para ordenar as cenas em aqueles para os quais o participante se lembrou mais tarde o objeto e aquelas para as quais o participante mais tarde esqueceu o objeto. Por fim, uma pontuação foi calculada para refletir a diferença de tempo procurando entre os objetos posteriormente lembrados e esquecidos posteriormente (veja a Figura 5). Por exemplo, se os participantes analisaram os objetos que posteriormente lembrado por uma média de 75% do tempo que a cena estava na tela, e olhou para os objetos que, posteriormente, se esqueceu de uma média de 65% do tempo em que a cena foi sobre a tela, a sua diferença em tempo olhando pontuação seria de 10%.
Semelhante às análises realizadas sobre os efeitos do sono e cortisol na memória (Figura 4), uma regressão linear foi utilizada para testar oefeitos do sono e do cortisol sobre esta diferença em tempo de olhar para codificação como uma função de memória mais tarde. Para objectos negativas (ver Figura 6A), descansando o cortisol (eixo x) marginalmente previu a diferença no tempo de olhar para codificação como uma função de memória posterior (eixo-y) no grupo do sono [em vermelho; t (23) = 1,869 , β = 0,37, p = 0,075], mas não o grupo despertar [em cinzento; t (16) = 0,168, β = 0,043, p = 0,87]. A interação entre o cortisol eo grupo foi significativa [t (40) = -2,04, β = -2,99, p = 0,049], e criticamente, este efeito significativo não foi devido a gênero, ciclo menstrual, ou hora do dia. Para objetos neutros (ver Figura 6B), não houve efeito do cortisol no grupo Sleep (em azul), nem o grupo Wake (em cinza), ea interação entre Cortisol e Grupo não foi significativa.
Figura 1. Representação visual do procedimento descrito no presente relatório de vídeo, separados por grupo. Esta figura mostra os quatro grupos de participantes (dormir, acordar, de manhã Pequeno Atraso, e de noite curto Delay), bem como o momento da pré- codificando amostra de cortisol, que codifica, e recuperação para cada grupo.

Figura 2. Representação visual de estímulos utilizados durante a codificação. Esta figura mostra que cada cena foi composta de um negativo ou um objecto neutro colocado em frente de um fundo neutro. Ela também mostra que os participantes visto estas cenas durante três segundos cada, em que time indicaram se eles iriam se aproximar ou se afastar da cena se encontrou durante a vida real.

Figura 3. Representação visual de estímulos utilizados durante a recuperação. Esta figura mostra que os participantes foram presenteados com objetos e fundos (separadamente) durante o teste de memória de reconhecimento. Esses objetos e fundos ou foram anteriormente apresentadas durante a codificação ("antiga"), ou nunca tinha sido visto antes no contexto do experimento ("novo").

Figura 4. Efeito do cortisol sobre a memória para objectos negativas e neutras. A traça o efeito dos níveis de cortisol padronizados sobre a memória para objetos negativos. B traça o efeito dos níveis de cortisol padronizados na memória para objetos neutros. Legenda: Sleep [diamantes vermelhos (NEG), diamantes azuis (neu)], [despertar quadrados cinza], sono Linear Fit [linha vermelha (neg), linha azul (neu)], Wake Fit Linear [linha cinza].

Figura 5. Representação visual da codificação (esquerda) e recuperação de procedimento (à direita) em relação com a variável dependente (diferença de tempo olhando durante a codificação em função da memória mais tarde), avaliada em eye-tracking analisa. Esta figura mostra como o dependente variável em eye-tracking análises (a diferença de tempo olhando durante a codificação em função da memória mais tarde) foi calculado. Particularmente, esse escore reflete a proporçãodo tempo durante a codificação que os participantes olharam para objetos que eles mais tarde se lembrou ("hits") menos a proporção de tempo durante a codificação que os participantes olharam para objetos que eles mais tarde esqueceu ("acidentes").

Figura 6. Efeito do cortisol sobre a diferença de tempo a olhar para a codificação em função da memória depois de objetos negativos e neutros. Olhando tempo foi calculada como a proporção de cena total de tempo de visualização que os participantes passaram a olhar para o objeto dentro da cena. A pontuação foi então calculado para refletir a diferença de tempo procurando entre posteriormente lembrado e, posteriormente, os objetos esquecidos, e uma regressão linear foi utilizada para testar os efeitos do cortisol e dormir sobre esta pontuação. Uma parcelas para o efeito negativo objetos, enquanto B traça o efeito de objetos neutros. Legenda: Sleep [diamantes vermelhos (NEG), diamantes azuis (neu)], [despertar quadrados cinza], sono Linear Fit [linha vermelha (neg), linha azul (neu)], Wake Fit Linear [linha cinza].