$$\rightleftharpoonup{xx}$$
$$\longleftharp{xx}$$,
$$\longrightharp{xx}$$,
Используя методы, описанные здесь, наши исследования привели к двум основным результатам: 1) Можно манипулировать осознания визуального сотовыми во время выдержки следа, и до сих пор существуют доказательства обучения. 2) можно восстановить МЭГ сигналов с использованием миндалины * источник изображений.
В разделе 2 мы описали, как манипулировать осознания визуального СУ с обратной маскировки. При воздействии на масках стимул, который отображается в течение ~ 30 мс, субъекты, как правило, не знают о предъявления стимула 5,6,8 *. Один из способов проверки успешности этой манипуляции заключается в измерении способности субъектов для прогнозирования возникновения ПСК. Если маскировка манипуляции успешными, предметы должны быть не в состоянии точно предсказать возникновение UCS в зависимости от типа CS (см. рисунок 4).
Хотя сроки в этом типе обучения делает его трудным для непосредственного измерения леАрнинг во время тренировки. Вполне возможно, для косвенного измерения обучения, подвергая их последующего разоблачения повторного тестирования сессии с новыми и старыми стимулы 5 *. Если субъекты способны узнать о непредвиденных обстоятельств на этапе обучения, они должны показать большую величину дифференциала (CS +> CS-) тиристоров к старому стимулов по отношению к новым стимулам. Этот эффект проявляется в нефильтрованное группы, когда мы смотрим на стадии тестирования испытаний после субъектов были вновь подвергается CS-UCS условные обязательства (т.е. испытания 2-5, см. рисунок 4).
В разделе 8 мы описали, как для записи MEG масках во время сессии кондиционирования следа. Использование источника изображений для обработки этих записей, то можно восстановить MEG сигнал от подкорковые структуры, такие как миндалины 18 *. Показанных объектах нефильтрованное лицо (N = 9) сотовыми проявляют большую миндалину ответов (рис. 5) и гамма колебаний (рис. 6) по сравнению с субъектами показано высоких частот фильтруется лица (n = 9). Кроме того, эти предметы также показывают больше ответов в сети регионов, как лицо обработки затылочной области лица (рис. 7 и дополнительные Video).

Рисунок 1. Схема изображающий типичный тренировки. Настоящее 60 испытаний + CS и 60 испытаний CS-, для того псевдослучайных, например, что существует 4 блоков 15 испытаний в каждой. Представить сотовых станций в течение 30 мс, сразу после 970 мс, что маска coterminates с шоком UCS на CS + испытаниях.

Рисунок 2. Схематическое depictiнг оборудование, используемые в типичном эксперименте кондиционирования Эта установка позволяет: 1.) настоящее визуальных стимулов через презентации программного обеспечения, 2) управление электрической стимуляции UCS с помощью аппаратных Psylab (SAM), 3) продолжительность записи UCS использованием оси Устройство (DIAL), прикрепленной к компьютерная презентация, и 4) синхронизировать стимулом в выступлениях и ответах с записями MEG через системный интерфейс приобретения MEG.

Рисунок 3. Рисунок, показывающий расположение каждого из датчиков и опорных пунктов описаны в разделе 5. Точки с прикрепленными линии соответствуют меченого датчиков и проводов. Синие стрелки показывают опорные точки используются для регистрации MEG записей с МРТ объема анатомической. Фиолетовая точкаы представляют оцифрованных точек головы используются для дальнейшего совершенствования MEG-МРТ Корегистрация.

Рисунок 4. Поведенческие результаты типичного исследования воздуха. График слева показывает UCS продолжительность всей тренировки, рухнул через нефильтрованного и фильтрованного групп. Обратите внимание, что субъекты показывают сходные уровни продолжительности UCS для CS + и CS-60 через испытания, предполагая, что процедура маскирования преградили им способность различать базовые станции (F (1,17) = 2,19, р = 0,16). График справа показывает дифференциальное тиристоров во время тестирования сессии. Обратите внимание, что без фильтра, но не фильтрованной группы, кажется, показывает большие тиристоры дифференциала к стимулам, чем Старый Новый раздражители (нефильтрованный Новая / OLD X + CS / CS-взаимодействия: F (1,7) = 5,94, р = 0,045; Фильтр новых / старых X + CS / CS-взаимодействия: F (1,7) = 1,13, р = 0,32), что говорит о том, что обучение приводит к лучшему нового приобретения CS-UCS ассоциаций по этим предметам. (* Р <0,05).

Рисунок 5. MEG Результаты типичного эксперимента кондиционирования. Рисунке слева показана 3d модели миндалине (оранжевый), гиппокампа (зеленый), и кора головного мозга используется для моделирования источников сигнала MEG. График справа представляет собой деятельность из кластера миндалины смоделирован по записям MEG. Светлая линия представляет активность вызвана нефильтрованное лица, а темная линия представляет активность вызвана фильтром лица. Vertical серым разделов представляют временные интервалы, где нефильтрованный лица вызывают значительно больше, чем ответов фильтром лица (F (1,17)> 3,44, р <0,05). Нажмите здесь, чтобы увеличить рисунок .

Рисунок 6. Миндалевидного частотно-временные результаты типичного эксперимента кондиционирования. Рисунке слева показана 3d модели миндалине (оранжевый), гиппокампа (зеленый), и кора головного мозга используется для моделирования источников сигнала MEG. График справа представляет собой сигнал MEG записанных с миндалину с разбивкой по времени и частоты. Теплые цвета представляют регионы в спектрограф, которые показывают значительно большую мощность для unfiltereD чем сталкивается с фильтром лица. Холодные цвета представляют противоположные. Регионы с полосатой наложения представляют значительные различия между группами. Нажмите здесь, чтобы увеличить рисунок .

Рисунок 7. Рисунок показывает затылочной области активации лицо в типичном эксперименте кондиционирования. Цвета представляют величины нефильтрованное> фильтрованное Т-тест на соответствующей диполь. Теплые цвета представляют большую ответов на нефильтрованное лица, чем фильтром лица. Холодные цвета представляют большую ответов на лицах фильтром, чем без фильтра лицах.
Справочная видео. Видео, показывающее корковых ответов в типичном conditioning эксперимента. Цвета представляют величины нефильтрованное> фильтрованное Т-тест на соответствующей диполь. Теплые цвета представляют большую ответов на нефильтрованное лица, чем фильтром лица. Холодные цвета представляют большую ответов на лицах фильтром, чем без фильтра лицах. Щелкните здесь для просмотра дополнительных фильма .