$$\rightleftharpoonup{xx}$$
$$\longleftharp{xx}$$,
$$\longrightharp{xx}$$,
Детей Событийный Потенциалы
Детей ССП, как правило, больше, чем у взрослых ССП, и может иметь меньше или больше пиков активации, по отношению к зрелой ответов, в зависимости от возраста 44. Здесь мы покажем, представительства общего среднего ответов из двадцати трех 4-месячные младенцы 43 (рисунок 2). Чудак парадигмы позволяет определить, может ли мозг младенца признают разницу между двумя событиями. В представительных результатов, тон-вариант, девиантное ответ (DEV, 800-1,200Hz, красная линия) вызывает дополнительный пик активации, относительно инвариантных пар тонов (ЗППП, 800-800Hz, черная линия). Этот вывод очевиден в обоих скорости управления (300 мс ISI, слева) и высокая скорость (70 мс ISI, справа) условия. Пример ответы от электродов Fz (фронтальный средней линии), С3 (Центральной, справа) и С4 (центральная, левая) показаны. Компьютерная разница волна (Девиантное минусСтандартный) также показан в серых линий. Дополнительный пик активации предполагает, что мозг младенца в этом возрасте могут различать разницу между тонами на обоих презентаций скорости.
Детей сигналов источника
Активность источника с небольшим остаточной дисперсии должны следовать ERP пики, означающий "хорошую подгонку" между исходными данными и источником локализованной преобразованные данные. В репрезентативных данных, мы показываем расположение двух-дипольного лучшее соответствие исходной модели в детской грандиозного средней ERP на ЗППП (тон-инвариантной) состояние более распределенной модели CLARA (Рисунок 3). Вычисление ясно показывает левый и правый слуховой активации в условиях управления и скоростью.
Пики активности от двух дипольной модели (рисунок 4) соответствует ответ ERP очень хорошо. Пик времени и морфология ERP сигналов, показано Iн панель (я), соответствовать времени и морфологию исходных сигналов, показанных на панели (II) (для более подробной информации см исходной статьи, 43). Источник сигналов этого эксперимента объясняется 97,9% дисперсии в деятельности на волосистой части головы электродов. Статистический анализ пиков задержки исходных показали, что правое полушарие активность была быстрее, чем слева в обоих условиях, а ответы в быстром темпе были ниже в обоих полушарий, чем в состоянии управления. Полушария различия не наблюдались с использованием данных ERP, предполагая, что методы локализации источника позволило извлекать дополнительную информацию из ответов.
Детей Событийный колебания
В общем, время-частота анализов взрослого и животных данные показывают, что стимулы вызывают 1 / F модель нейронной синхронности (например., Уменьшения мощности при увеличении частоты). В репрезентативных данных, вызванные слуховым тодна пара, мы показываем, что младенцы также выразить эту модель (рисунок 5). Здесь начала стимула вызывает синхронные всплески тета (5-6 Гц), бета (20-25 Гц) и гамма (35-45 Гц) власти в правой и левой слуховые области мозга.
Модели на животных и взрослых эксперименты показывают, что колебательное синхронность, и, в частности низким до середины колебаний (например., 1-8 Гц) являются основными причинами вызванных потенциалов 45. Анализ мгновенных сдвигов питания (Временная эволюция спектра, TSE) в детских колебаний от нашей предыдущей публикации 43 показали большую индуцированный мощность на тон вариант в тета-диапазоне (6-8 Гц), по отношению к инвариантной тона. Этот эффект наблюдался в обоих условиях ставки, особенно на правой слуховой области в состоянии контроля скорости (рис 6). Презентация Быстрая скорость дали более симметричны деятельность, предлагая расширенную левую корковой инвolvement во слуховой обработки быстро происходящих стимулов и, в частности, во время обработки акустических изменений.

Рисунок 1. Этапы частотно-временной метод частотно-временной анализ анализ. Иллюстрируется с помощью большой средний (п = 12) данные из 4-месячных младенцев в течение мсек состоянии тона ISI 70. Стимул приступы показаны красными стрелками в под временной оси. Шаги анализа: (1) Усредненные ССП, как показано на Cz электрода, создаются для каждого канала (2) Источник расположение ERP генераторов, показанных на эскиз головы, получается с использованием 2-дипольной модели в данных отображенный на. младенческой шаблон МРТ. (3) Индивидуальные и грандиозные средние сигналы источника получены из подгонки левых и правых диполей. Детей модели головы показывают карты напряжение, соответствующее выбранной пика (в глучей). (4) источник монтаж применяется к данным канала кожи головы 128, и амплитуды вычисляются и сохраняются для двух каналов источника. (5) Условия для проведения мероприятий, связанных с колебаниями рассчитываются одноместных испытаний и в среднем за период реакции. Пожалуйста, Нажмите здесь, чтобы посмотреть большую версию этой фигуры.

Рисунок 2. связанные с событиями потенциалов морфологию. Гранд средние (п = 23), чтобы быстро (70 мс ISI) и управления (300 мс ISI) ответов ставки до стандартной (STD, черные линии) и девиантное (DEV, красные линии) пар тон приведены в лобной линии и центральной левого и правого электродов. Негатив откладывается до. Стимул приступы показаны красными стрелками в под оси времени на Fz. Р1 отображается на панели Fz с черной стрелкой. Разница WAVе (ответ на DEV минус ответ на ЗППП) показано в серых линий (адаптировано из 43). Пожалуйста, нажмите здесь, чтобы посмотреть большую версию этой фигуры.

Рисунок 3. Источник результаты локализации. Два диполя модель источника "лучше всего подходят", накладываясь на распределенной деятельности с исходной модели. Ясно левой и правой деятельность может рассматриваться на левой и правой височной областей лепестков. (Взято из 43). Пожалуйста, нажмите здесь, чтобы посмотреть большую версию этой фигуры.

Рисунок 4. Событийный Потенциал и исходного сигнала сравнения. (Я) Пример ФКЗ от фронтальной ЛЕФ т и правый электроды (F3 и F4) наблюдались пики активации в тон пары с инвариантной и вариантных основных частот (STD DEV и, соответственно). Изменение частоты вызывает большие пики ~ 400 мс (DEV, красная линия), по сравнению с когда частоты остаются неизменными (ЗППП, черный). (II) задержки пиков активации похожа на исходный локализованные дипольного деятельности, предполагая, хороший матч между ERP и анализа исходного сигнала. Большой пик на 400 мс особенно заметно в правом полушарии с исходных данных, локализованные. Для простоты, только ответы на состоянии быстрыми темпами показаны, однако подобное совпадение наблюдалось также между ERP и источника сигналов для ответов в состоянии управления скоростью. Пожалуйста, нажмите здесь, чтобы посмотреть большую версию этой фигуры.
фигура 5 "SRC =" / файлы / ftp_upload / 52420 / 52420fig5.jpg "/>
Рисунок 5. пула TSE карты выражается процентов спектральной изменения в течение эпохи -1 до 1 сек времени для левого и правого генераторов. (Я) тонов в 300 событий, связанных с колебаниями мс ISI состояние вызывают в когерентных частотных диапазонах вокруг начала стимула (например., -1140 мс и 0 мс). Долго стимулом эпоха используется для того, чтобы визуализировать больше данных и обеспечить достаточно длинный образец для частоты разложения. Правая панель показывает усредненный спектр над начального пика обработки (150 - 300 мс). Усредненный спектр показывает общее 1 / F спектр с дискретными пиков синхронности в определенных частотных диапазонах. (II) Аналогичная картина наблюдается и для 70 мс ISI состоянии. Пожалуйста, нажмите здесь, чтобы посмотреть большую версию этой фигуры.
Палатка "FO: держать-together.within-страницу =" всегда ">
Рисунок 6. Время-частотный анализ колебаний событий, связанных с в 4 месячных младенцев. Изменение колебательной мощности показана эволюция спектра inTemporal (TSE) общего среднего участков для 4-месячных младенцев в контроле
(А) и высокая скорость
(B) условия. Черные полосы на оси х иллюстрации тон начало и продолжительность. Левый и правый активность источника указывается в левом верхнем углу каждого графика. Первый ряд:
(I) Ответы на тон пары с инвариантной частоты (ЗППП), показать изменения мощности в диапазоне дельта-тета. Средний ряд:
(II) Ответы на тональных пар с изменением частоты в сигнал второй (DEV) обладают повышенной дельта-тета мощности на второй тон, по отношению к STD ответов, в частности, в правой слуховой области в состоянии управления. Третий ряд: разница между STD участки и DEVответы показывают правильное латерализованых увеличение мощности в стоимость управления
(A.III) и разницу двустороннего питания в быстром темпе
(B.III). Значительные различия между ЗППП и ответ DEV в частотно-временной области, приведены в черным контуром. (Взято из
43). Пожалуйста, нажмите здесь, чтобы посмотреть большую версию этой фигуры.