基于tDCS技术的“洞”的认知过程研究

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眼睛是心灵之窗,大脑接受的感知信息有80%都来自视觉,大脑进行高效的认知离不开对视觉信息的精确捕获与正确加工。我们的注意、知觉和记忆等大部分认知活动都是以视觉的形式进行加工和储存的。在视知觉的研究中,许多行为学的实验结果表明图形的大范围性质可以通过拓扑性质来描述,并且其检测是在视觉进程的最早阶段完成的,而“洞”就是一种典型的拓扑性质。当前的脑成像技术研究表明拓扑知觉的神经表达位于前颞叶(Anterior temporal lobe,IT)。然而在视觉皮层的两条通路理论中,前颞叶在腹侧通路(ventral stream)的末端,是物体认知处理的高级区域。但是大量收敛一致的实验数据均证实了引起前颞叶兴奋、对有“洞”的拓扑知觉检测是视知觉进程的最早阶段,在反应时和敏感性等方面上均优先于局部性质,这两者之间似乎是矛盾的。因此,对“洞”的检测所涉及到的神经通路有可能不会经过两条视觉通路,而是由其他的通路进行加工处理。本文的研究就是在这个大背景下展开的。本文是在4AFC(alternative forced choice)刺激呈现范式的基础上,再采用一种非侵入性的微电流脑刺激技术——经颅直流电刺激(transcranial direct current stimulation,tDCS)来抑制大脑初级视觉皮层的功能。本研究共采集了46080个trials的数据,被试的行为学数据表明,无论是tDCS还是sham条件下,对“洞”的检测都优先于“非洞”的检测。而当采用阴极电极刺激初级视觉皮层(V1)后,对“洞”和“非洞”图像的影响是不一致的,导致这种不一致的原因,很有可能就是因为对“洞”加工是通过皮层下通路传输的。
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