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文獻速遞 | 頂葉alpha節律TMS增強注意信息的編碼

時間:2025/01/20 編輯:瀚翔腦科學 瀏覽數:2911

2025年1月,劍橋大學Runhao Lu 等人在Brain Stimulation期刊(IF:7.6)發表了題為“Parietal alpha stimulation causally enhances attentional information coding in evoked and oscillatory activity” 的文章。



1、研究背景

選擇性注意(selective attention)是一種基本的認知機制,它幫助人們優先考慮與任務相關的信息,而忽略無關的信息。以往的研究表明,頂葉事件相關電位(ERPs)和α振蕩反應在注意任務中具有關鍵作用。然而,ERP和α這兩種信號能編碼哪些信息、其編碼不同信息的時間動態有何差異、之間是否存在因果聯系等問題尚未解決。

以往的研究也發現,在α頻段上進行經顱磁刺激可能會影響α振蕩和與注意相關的ERP,并可能會進一步影響與任務相關的信息編碼。因此,本文將TMS與ERP進行結合,旨在探究α振蕩和ERP在編碼不同類型的注意信息(注意哪里、注意什么和具體的視覺特征)中的相關機制。


2、研究方法

A.在研究1中,利用腦電圖探究選擇性注意不同方面的ERP和α功率的可解碼性和時間動態。使用選擇性注意任務和多變量解碼分析MVPA的方法 ,分別基于ERP和α功率研究了三個任務方面的表征動態:注意哪里where、注意什么what和具體的視覺特征信息。

在選擇性注意任務(圖1A)中,包含了多種不同的注意信息(即where信息:注意左邊還是右邊;what信息:注意顏色還是朝向;以及具體的視覺特征:具體的顏色或朝向)。


B.在研究2中,對頂內溝(IPS)進行經顱磁刺激,觀察其對ERP、α功率和選擇性注意不同方面編碼的因果影響。將TMS-EEG結合,在每個人的基于任務的α頻率(IAF)上進行節律性TMS (rh-TMS),或無節律性TMS(ar-TMS),并將這種刺激作用于右腦IPS(與注意力控制相關的區域)。

如圖1A所示,受試者每次進行選擇性注意任務時的第一次延遲后100ms開始接受5組α rh-TMS或ar-TMS脈沖,刺激強度設置為110%的運動閾值(平均為63%的機器最大輸出強度)。對于α rh-TMS條件,脈沖頻率為受試者的IAF。在ar-TMS條件中,只固定第1個脈沖和第5個脈沖的時間,脈沖之間的間隔時間是隨機的,但每個脈沖間隔至少20ms,每個受試者的ar-TMS的總持續時間與rh-TMS相同。一個TMS-EEG session(rh-TMS或ar-TMS)共有1600個脈沖,每個session之間的間隔至少為7.2 s。



圖1A 實驗設計:在注視點之后會出現提示,由兩種符號組成,一種讓受試者注意左邊或右邊,另一種注意顏色或朝向,接著會出現彩色的傾斜條,受試者需要在色輪中點擊選擇相應的顏色和朝向。在TMS-EEG研究中,在IPS區域進行5次脈沖刺激脈沖分為有節律的(rh-TMS)和無節律的(ar-TMS)。


時頻分析

使用與TMS兼容的腦電圖設備actiCHamp Plus 64(德國Brain Products公司生產,深圳瀚翔腦科學股份有限公司全國總代理)來獲取EEG數據(TMS-EEG的采樣率設置為25000 Hz)。使用標準時頻分解分析了α rh-TMS夾帶對振蕩功率和試驗間相位相干(ITPC)的影響。


多變量解碼分析MVPA

使用MATLAB中的CosMoMVPA工具箱進行多變量解碼分析。使用兩種分類器,基于反映ERP和α功率的數據,對三種類型的信息(注意哪里:左邊vs.右邊;注意什么:顏色vs.方向;視覺特征信息:顏色任務是偏黃還是偏藍,方向任務是向左還是向右)進行分析。對于視覺特征信息,對四種注意條件下的視覺特征進行了解碼:被關注對象的被關注特征(aOaF)、被關注對象的無人關注特征(aOuF)、無人關注對象的被關注特征(uOaF)和無人關注對象的無人關注特征(uOuF)。


4、研究結果

EEG的結果

如圖1B所示,ERP和α能量都可以很好地編碼注意哪里(左邊vs.右邊)的信息?;贓RP的解碼準確率在刺激開始后急劇上升,在刺激開始后約340 ms達到峰值,隨后下降;α的解碼準確率從刺激出現后開始上升,在140毫秒左右達到峰值,并持續到試驗結束。

圖1C所示,ERP和α能量也可以很好地編碼注意什么(注意顏色vs.方向)的信息。刺激開始后,基于ERP的解碼準確率逐漸上升,并持續增加至結束;而基于α的解碼在提示呈現結束以后才開始。

而對于視覺特征信息(圖1D),ERP能夠編碼被關注對象的被關注特征和被關注對象無人關注的特征,α能量不能解碼任何類型的特征信息。



圖1 B 基于ERP的解碼和基于α能量的解碼:注意哪里(左邊vs.右邊)

圖1 D 視覺特征信息(黃色與藍色,向左與向右方向)


TMS-EEG的結果

α rh-TMS增加α功率和ITPC

與ar-TMS相比,rh-TMS在第一次脈沖后顯示右側后刺激區周圍α功率和ITPC增加(圖2A, 2B)



圖2A  α功率夾帶的時頻分析(α節律性經顱磁刺激-非節律性經顱磁刺激)

圖2B α ITPC夾帶頻時頻分析(α節律性經顱磁刺激-非節律性經顱磁刺激


α rh-TMS影響后對側ERP振幅

在經顱磁刺激IPS區域之后,這些后對側ERP成分的振幅得到增強(圖2E)。




圖2E 經顱磁刺激對后對側振幅的影響


α - rh-TMS增強了任務前和任務中注意哪里(where)的神經編碼

α節律的rh-TMS相對于ar-TMS能夠提高對注意哪里(where)信息的編碼(圖3)。在ERP的解碼中,解碼能力在刺激出現以后快速上升(圖3A),而α功率的解碼在刺激開始前,大約220ms左右達到峰值(圖3B)。



圖3 經顱磁刺激對注意哪里(where)解碼準確性的影響(左邊vs.右邊)。


但是,rh-TMS(相比于ar-TMS)對解碼注意什么(what)信息和視覺特征信息沒有影響(圖4和圖5)。



圖4 經顱磁刺激對注意力解碼準確性的影響


圖5 經顱磁刺激對視覺特征信息解碼準確性的影響


5、結論

單腦電和TMS-EEG結果均表明,ERP以一種動態的方式表征了所有三種類型(where, what, 和視覺特征)的任務信息。在單腦電結果中,ERP可以編碼所有三種信息,但是α只可以編碼where和what信息。將TMS-EEG進行結合,對IPS區域進行節律性刺激可以提高where信息的神經編碼,但是對what和視覺特征信息的編碼沒有影響。

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