-1::1
Simple Hit Counter
Skip to content

Products

Solutions

×
×
Sign In

TR

EN - EnglishCN - 简体中文DE - DeutschES - EspañolKR - 한국어IT - ItalianoFR - FrançaisPT - Português do BrasilPL - PolskiHE - עִבְרִיתRU - РусскийJA - 日本語TR - TürkçeAR - العربية
Sign In Start Free Trial

RESEARCH

JoVE Journal

Peer reviewed scientific video journal

Behavior
Biochemistry
Bioengineering
Biology
Cancer Research
Chemistry
Developmental Biology
View All
JoVE Encyclopedia of Experiments

Video encyclopedia of advanced research methods

Biological Techniques
Biology
Cancer Research
Immunology
Neuroscience
Microbiology
JoVE Visualize

Visualizing science through experiment videos

EDUCATION

JoVE Core

Video textbooks for undergraduate courses

Analytical Chemistry
Anatomy and Physiology
Biology
Calculus
Cell Biology
Chemistry
Civil Engineering
Electrical Engineering
View All
JoVE Science Education

Visual demonstrations of key scientific experiments

Advanced Biology
Basic Biology
Chemistry
View All
JoVE Lab Manual

Videos of experiments for undergraduate lab courses

Biology
Chemistry

BUSINESS

JoVE Business

Video textbooks for business education

Accounting
Finance
Macroeconomics
Marketing
Microeconomics

OTHERS

JoVE Quiz

Interactive video based quizzes for formative assessments

Authors

Teaching Faculty

Librarians

K12 Schools

Biopharma

Products

RESEARCH

JoVE Journal

Peer reviewed scientific video journal

JoVE Encyclopedia of Experiments

Video encyclopedia of advanced research methods

JoVE Visualize

Visualizing science through experiment videos

EDUCATION

JoVE Core

Video textbooks for undergraduates

JoVE Science Education

Visual demonstrations of key scientific experiments

JoVE Lab Manual

Videos of experiments for undergraduate lab courses

BUSINESS

JoVE Business

Video textbooks for business education

OTHERS

JoVE Quiz

Interactive video based quizzes for formative assessments

Solutions

Authors
Teaching Faculty
Librarians
K12 Schools
Biopharma

Language

tr_TR

EN

English

CN

简体中文

DE

Deutsch

ES

Español

KR

한국어

IT

Italiano

FR

Français

PT

Português do Brasil

PL

Polski

HE

עִבְרִית

RU

Русский

JA

日本語

TR

Türkçe

AR

العربية

    Menu

    JoVE Journal

    Behavior

    Biochemistry

    Bioengineering

    Biology

    Cancer Research

    Chemistry

    Developmental Biology

    Engineering

    Environment

    Genetics

    Immunology and Infection

    Medicine

    Neuroscience

    Menu

    JoVE Encyclopedia of Experiments

    Biological Techniques

    Biology

    Cancer Research

    Immunology

    Neuroscience

    Microbiology

    Menu

    JoVE Core

    Analytical Chemistry

    Anatomy and Physiology

    Biology

    Calculus

    Cell Biology

    Chemistry

    Civil Engineering

    Electrical Engineering

    Introduction to Psychology

    Mechanical Engineering

    Medical-Surgical Nursing

    View All

    Menu

    JoVE Science Education

    Advanced Biology

    Basic Biology

    Chemistry

    Clinical Skills

    Engineering

    Environmental Sciences

    Physics

    Psychology

    View All

    Menu

    JoVE Lab Manual

    Biology

    Chemistry

    Menu

    JoVE Business

    Accounting

    Finance

    Macroeconomics

    Marketing

    Microeconomics

Start Free Trial
Loading...
Home
JoVE Journal
Neuroscience
Magnetoensefalografi ile nesne algısında ön Stimulus kaynak düzeyinde etkileri tespit etme
Magnetoensefalografi ile nesne algısında ön Stimulus kaynak düzeyinde etkileri tespit etme
JoVE Journal
Neuroscience
This content is Free Access.
JoVE Journal Neuroscience
Detecting Pre-Stimulus Source-Level Effects on Object Perception with Magnetoencephalography

Magnetoensefalografi ile nesne algısında ön Stimulus kaynak düzeyinde etkileri tespit etme

Full Text
7,380 Views
09:25 min
July 26, 2019

DOI: 10.3791/60120-v

Elie Rassi1, Marco Fuscà1, Nathan Weisz1, Gianpaolo Demarchi1

1Center for Cognitive Neuroscience,Paris-Lodron Universität Salzburg

AI Banner

Please note that some of the translations on this page are AI generated. Click here for the English version.

Overview

This article describes an experimental setup to detect pre-stimulus influences on object perception using magnetoencephalography (MEG). It details the methodology for stimulus material, experimental design, and data analysis to investigate brain connectivity changes before viewing objects.

Key Study Components

Area of Science

  • Neuroscience
  • Electrophysiology
  • Cognitive psychology

Background

  • MEG allows for the measurement of brain activity with high spatial resolution.
  • The influence of pre-stimulus brain connectivity on perception is poorly understood.
  • Understanding these processes can illuminate cognitive functions and neural mechanisms.

Purpose of Study

  • To assess the impact of transient connectivity changes on object perception.
  • To employ MEG for capturing source-level neural dynamics.
  • To develop a robust experimental protocol for MEG studies.

Methods Used

  • MEG was used to record brain activity while participants viewed visual stimuli.
  • Participants completed a series of trials involving face and vase recognition.
  • Data collection included resting-state measurements and task performance analytics.
  • Signal processing involved time-frequency analysis and connectivity assessments.
  • Detailed preparation and consent processes for participant safety were conducted.

Main Results

  • The experiment showed how pre-stimulus connectivity influences perceptual outcomes.
  • Data analysis revealed relevant coherence metrics across trial types.
  • Findings contribute to understanding cognitive mechanisms underlying perception.

Conclusions

  • This study enables a deeper understanding of the neural basis of perception.
  • Implementing MEG yields valuable insights into cognitive processing times.
  • These methods may inform future studies on brain connectivity and perception.

Frequently Asked Questions

What are the advantages of using MEG?
MEG provides high spatial resolution and is unaffected by the skull or scalp, making it superior in source localization compared to EEG.
How is the experimental design implemented?
Participants undergo a screening process for exclusions, followed by a structured series of visual tasks designed to measure perceptual responses.
What types of outcomes are measured?
The study collects behavioral responses and MEG data to analyze connectivity changes that influence perception based on visual stimuli.
How can the method be adapted for other experiments?
The protocol can be tailored to investigate various perceptual and cognitive functions by varying the stimuli and tasks performed by participants.
What critical steps should be considered for participant safety?
Ensure informed consent, confirm the absence of metallic objects, and use non-magnetic clothing during the MEG recording.
What limitations does the study have?
This method requires specific technical setups and trained staff, potentially limiting accessibility in some research environments.

Bu makalede, manyetoensefalografi (Meg) kullanarak nesne algılamada pre-Stimulus kaynak düzeyi etkilerini algılamaya olanak sağlayan bir denemenin nasıl ayarlanacağı açıklanır. Uyarıcı malzemesi, deneysel tasarım, Meg kaydı ve veri analizini kapsar.

Bu yöntem, nesneler görüntülenmeden önce beyin bağlantısındaki hızlı ve geçici değişikliklerin yakalanmasını ve bu değişikliklerin nesne algısı üzerindeki etkisine olanak tanır. EEG üzerinde MEG en büyük avantajı beynin manyetik alan baş tarafından tedirgin olmasıdır, daha yüksek çözünürlüklü kaynak rekonstrüksiyonu ve daha iyi bağlantı tahminleri sağlayan. Bir kilohertz boş oda MEG veri bir dakika kaydederek başlayın.

102 manyetometre ve 204 ortogonal yerleştirilmiş düzlemsel gradiometreleri, tüm sinyalleri satın alma bilgisayarında gerçek zamanlı olarak görselleştirerek 102 farklı konumda izleyin. Bizi dava etmeyecek misin? Ve burada-Sonraki, Helsinki beyanı uyarınca katılımcıdan bilgilendirilmiş onay almak ve onlara kişisel verilerin işlenmesine izin veren bir beyan içeren formu imzalamak var.

Vücudunda metal bir nesne var mı? Ama bunu içerideyken de yapabilirsin. Daha sonra, onlara manyetik olmayan giysiler sağlayın ve vücutlarında veya vücutlarında metal nesneler olmadığından emin olun.

Bunu sağlamak ve başka bir dışlama kriterleri olmadığından emin olmak ve teslim ve dinlenme düzeyi gibi ayrıntıları belgelemek için anonim bir anket doldurmalarını isteyin. Tamam, mükemmel, teşekkürler. Burada. Katılımcıyı ferromanyetik olmayan bir sandalyeye oturtun ve sonra yapıştırıcıile başın başına beş baş pozisyonu göstergesi bobini takın, bir gözün üzerinde iki, diğer gözün üzerinde ve her kulağın arkasına bir tane.

Dijitalleşme sistemi için izci sensörünü katılımcının kafasına sıkıca yerleştirin ve maksimum stabilite için gözlüklere sabitle. Daha sonra, anatomik işaretleri sayısallaştırmak, sol ve sağ ön auriküler noktaları ve nasion, ve ön auriküler noktaları simetrik olduğundan emin olun. Ayrıca, 3B sayısallaştırıcı kalem kullanarak beş HPI bobin pozisyonlarını sayısallaştırın.

Şimdi, kafa derisi boyunca 300 noktaya kadar sayısallaştırmak ve kafa şekli kapsama maksimize. MR görüntüleri üzerinde kafa derisi iyi tanımlanmış alanları kapak, arka ve ön nasion üzerinde, yanı sıra burun köprüsü. Bu noktalar anatomik bir görüntüye ortak kayıt için kullanılacaktır.

Bu noktada, monitör sensörü ile gözlük çıkarın ve dikey göz hareketlerini izlemek için sağ göz altında ve altında tek kullanımlık elektrotlar takın. Ayrıca yatay göz hareketlerini izlemek için sağ gözün sağına ve sol gözün soluna elektrotlar takın. Kalp hızını izlemek için sağ köprücük kemiğinin altına ve kalbin altına ek elektrotlar takın.

Bu alanlardasinyal sağlam, bu nedenle empedans kontrol gerekli değildir. Ayrıca, boyun altında bir zemin olarak bir elektrot takın. Lütfen. Şimdi, katılımcıya MEG korumalı odaya kadar eşlik edin ve meg sandalyesinde oturmalarını emretin.

HPI kablo kayışını ve TEK kullanımlık elektrotları MEG sistemine takın. Daha sonra katılımcının kafası kaskın üstüne değecek şekilde sandalyeyi kaldırın ve katılımcının rahat olduğundan emin olun. Şimdi sorun yok mu?

Yes.Perfect.Begin bir kilohertz de dinlenme durumu MEG verileri kaydederken beş dakika boyunca boş bir ekrana pasif bakmak için katılımcı talimat vererek. Deneme boyunca örnekleme hızını bir kilohertz'de tutun. Daha sonra katılımcıya görev gereksinimlerini öğretin ve 20 alıştırma denemesi yapmalarını söyle.

Şimdi gidip bir antrenman yapacağız ve her şeyin yolunda olduğundan emin olacağız. Tamam. Anlaşıldı? Önce yönergeleri göstererek, katılımcıya yüzleri gördüklerinde hangi düğmeye basacağını ve vazoyu gördüklerinde hangi düğmeye basacağını söyleyerek denemeyi başlatın.

Bu sırada tüm denemeler için geçerli olacak dört olaylı tek bir deneme oluşturun: fiksasyon çaprazı, Rubin görüntüsü, maske ve yanıt istemi. Her bloğun başında, görev başlamadan önce, MEG verilerini ölçmeye başlayın ve katılımcının baş pozisyonunun MEG ile ilgili ilk konumunu kaydedin. Deneme sırasında katılımcıyı video aracılığıyla izlediğinden emin olun.

MEG sisteminde, başlamak için Git'i tıklatın. İletişim, HPI verilerinin atlanıp atlanıp atlanmadı veya kayda eklenmek üzere olup olmadığını sorduğunda, HPI bobinleri sinyalini inceleyin ve ilk kafa konumunu kaydetmek için Kabul et'i tıklatın. Bundan sonra, MEG verilerini kaydetmeye başlamak için Ham Kaydet'i tıklatın.

Her denemenin başında, fiksasyon çaprazını 1 ila 1,8 saniye arasında değişken bir süre için görüntüleyin. Ardından Rubin görüntüsünü 150 milisaniye boyunca görüntüleyin. Ardından, Rubin görüntüsünü çıkarın ve maskeyi 200 milisaniye boyunca görüntüleyin ve ardından katılımcının iki saniye içinde yanıt vermesi için bir soru yöneltin.

Yanıt süresini, katılımcılar iki saniye içinde yanıt verirse, bir sonraki denemenin başlamasını programlayın. Aksi takdirde, iki saniye sonra bir sonraki deneme başlatın. Dört olayın da zamanlamasını, yanıt seçimini ve zamanlamasını kaydedin.

Meg sinyallerini satın alma bilgisayarında gerçek zamanlı olarak görüntüleyerek izleyin. Deney tamamlandığında, katılımcıyı kalkanlı odadan çıkarve sensörleri ayırmalarına yardımcı olun. Burada ekranda görülen kodu kullanarak, her iki ilgi alanı için de zaman frekansı analizi yaparak elde edilen verileri analiz edin.

İlk olarak, frekans etki alanında çarpma dayalı çok konik zaman frekansı dönüşümü uygulayın. Ayrıca, ayrı bir prolate splat küresel dizileri işlev konik kullanmak ve sekiz den 13 hertz ilgi frekanslarını tanımlamak için dpss konik seçeneği ayarlayın. Ardından, zaman penceresinin genişliğini 200 milisaniyeye, düzgünleme parametresini ise dört hertz'e ayarlayın.

Tek denemelerin zaman frekansı tahminlerini döndürmek için denemeleri evet olarak ayarlayın. Karmaşık Fourier spektrumlarını döndürmek için çıkışı fourier'e ayarlayın. Burada ekranda görülen kodu kullanarak, tutarlılığın hayali kısmını döndürmek için gösterilen ayarları kullanarak, elde edilen zaman frekansı verileri üzerinde bir bağlantı analizi gerçekleştirin.

Frekanslar ve katılımcılar arasında tutarlılık spektrumlarının ortalamasını almadan ve zaman fonksiyonu olarak elde edilen büyük ortalama hayali tutarlılık değerlerini çizmeden önce her katılımcı için yordamı tekrarlayın. Burada örnek bir deneme yapısı ve ham veri görüyoruz. Deneme, bir fiksasyon haçı ile başlar.

1 ila 1,8 saniye sonra Rubin uyaranı 150 milisaniye, ardından 200 milisaniye lik bir maske görünür. Daha sonra katılımcıların yüz veya vazoyla yanıt vermelerini istemine bir yanıt ekranı görünür. Yukarıda, bir örnek katılımcıdan çok kanallı ham veri görüyoruz, zaman ayarı uyaran başlangıcına kilitlenmiş ve denemeler arasında ortalama.

Ön uyaran analiz penceresindeki bu veriler analiz için hedef aralığı olacaktır. Burada, yüz ve vazo denemelerinde kaynak lokalize fusiform yüz alanı sinyallerinden spektral güç tahminleri görüyoruz. Bu şekil, 8-13 hertz frekans aralığında, yüz ve vazo denemelerde kaynak lokalize görsel korteks ve fusiform yüz alanı sinyalleri arasındaki tutarlılık hayali kısmını gösterir.

Gölgeli bölgeler, özneler içinde tasarım için ortalamanın standart hatasını temsil eder. MEG pasif bir yöntemdir, çok bir elektrik gitar pikap gibi. Makine aynı zamanda diğer yöntemlerin aksine, katılımcılar tarafından hasar görme riskini de taşımaktadır.

Explore More Videos

Nörobilim sayı 149 ön uyarıcı magnetoensefalografi belirsiz görüntü nesne algısı iki kararlı algı salınımlar

Related Videos

Eşzamanlı MEG ve EEG Fonksiyonel Haritalama

06:04

Eşzamanlı MEG ve EEG Fonksiyonel Haritalama

Related Videos

18.5K Views

Eşzamanlı MEG / EEG ve Anatomik-kısıtlı Minimum norm Tahminleri Kullanarak Eşleme Kortikal Dinamiği: Bir İşitsel Dikkat Örneği

08:45

Eşzamanlı MEG / EEG ve Anatomik-kısıtlı Minimum norm Tahminleri Kullanarak Eşleme Kortikal Dinamiği: Bir İşitsel Dikkat Örneği

Related Videos

15.3K Views

Nöbete eğilimli beyin bölgelerini belirlemek için eşzamanlı elektroensefalografi ve manyetoensefalografi

04:40

Nöbete eğilimli beyin bölgelerini belirlemek için eşzamanlı elektroensefalografi ve manyetoensefalografi

Related Videos

662 Views

Kaynak Görüntüleme kullanarak Manyetoensefalografi ile amigdala Aktivitesi Algılama nasıl

10:48

Kaynak Görüntüleme kullanarak Manyetoensefalografi ile amigdala Aktivitesi Algılama nasıl

Related Videos

22.8K Views

FMRI-güdümlü Transkranial Manyetik Stimülasyon sırasında kaydedilen EEG Veri Görsel Uyarılmış Potansiyelleri ayıklanıyor

09:36

FMRI-güdümlü Transkranial Manyetik Stimülasyon sırasında kaydedilen EEG Veri Görsel Uyarılmış Potansiyelleri ayıklanıyor

Related Videos

14.3K Views

Pediatrik Epilepsi biyolojik belirteç olarak Eşzamanlı Manyetoensefalografi ve elektroensefalografi ile Tespit Edilen interiktal Yüksek Frekans Salınımlılığı

10:22

Pediatrik Epilepsi biyolojik belirteç olarak Eşzamanlı Manyetoensefalografi ve elektroensefalografi ile Tespit Edilen interiktal Yüksek Frekans Salınımlılığı

Related Videos

21.2K Views

Nasıl bul etkileri uyarıcı işleme olay ilgili beyin potansiyelleri, yakın diğerleri üzerinde yapılır ne zaman Hyperscanning ortaklar

09:52

Nasıl bul etkileri uyarıcı işleme olay ilgili beyin potansiyelleri, yakın diğerleri üzerinde yapılır ne zaman Hyperscanning ortaklar

Related Videos

8.1K Views

Beyin fonksiyonları çocuklarda Magnetoencephalography kullanarak eğitim

08:00

Beyin fonksiyonları çocuklarda Magnetoencephalography kullanarak eğitim

Related Videos

9.6K Views

Stimulus-spesifik kortikal görsel uyarılmış potansiyel morfolojik desenler

09:42

Stimulus-spesifik kortikal görsel uyarılmış potansiyel morfolojik desenler

Related Videos

6.5K Views

Fare Beynini In Vivo'da Transkraniyal Olarak Uyarmak için Milimetre Boyutlu Bir Bobin ile Birleştirilmiş Düşük Maliyetli Elektroensefalografik Kayıt Sistemi

05:26

Fare Beynini In Vivo'da Transkraniyal Olarak Uyarmak için Milimetre Boyutlu Bir Bobin ile Birleştirilmiş Düşük Maliyetli Elektroensefalografik Kayıt Sistemi

Related Videos

4.5K Views

JoVE logo
Contact Us Recommend to Library
Research
  • JoVE Journal
  • JoVE Encyclopedia of Experiments
  • JoVE Visualize
Business
  • JoVE Business
Education
  • JoVE Core
  • JoVE Science Education
  • JoVE Lab Manual
  • JoVE Quizzes
Solutions
  • Authors
  • Teaching Faculty
  • Librarians
  • K12 Schools
  • Biopharma
About JoVE
  • Overview
  • Leadership
Others
  • JoVE Newsletters
  • JoVE Help Center
  • Blogs
  • JoVE Newsroom
  • Site Maps
Contact Us Recommend to Library
JoVE logo

Copyright © 2026 MyJoVE Corporation. All rights reserved

Privacy Terms of Use Policies
WeChat QR code