事件相关电位简介
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事件相关电位神经机制、提取识别及脑机接口应用下载温馨提示:该文档是我店铺精心编制而成,希望大家下载以后,能够帮助大家解决实际的问题。
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诱发电位诱发电位是指感觉传入系统受刺激时,在中枢神经系统内引起的电位变化。
受刺激的部位可以是感觉器官、感觉神经或感觉传导途径上的任何一点。
但是广义地说,用其他刺激方法引起的中枢神经系统的电位变化,也可称为诱发电位。
例如,直接刺激脊髓前根,冲动沿运动神经逆向传至脊髓前多角引起的电位变化,亦可称为诱发电位。
大脑皮层诱发电位一般是指感觉传入系统受刺激时,在皮层上某一局限区域引出的电位变化;由于皮层随时在活动着并产生自发脑电波,因此诱发电位时常出现在自发脑电波的背景之上。
在动物皮层相应的感觉区表面引起的诱发电位可分为两部分,一为主反应,另一为后发放(图10-49)。
主反应出现的潜伏期是稳定不变的,为先正后负的电位变化。
后发放尾随主反应之后,为一系列正相的周期电位变化。
皮层诱发电位是用以寻找感觉投射部位的重要方法,在研究皮层功能定位方面起着重要的作用。
图10-49家兔大脑皮层感觉运动区诱发电位上线:诱发电位记录,向下为正,向上为负下线:时间,50ms第一个向上小波为刺激桡浅神经记号,间隔10ms后即出现先正后负的主反应,再间隔100ms左右后,即相继出现正相波动的后发放诱发电位也可在人体头颅外头皮上记录到。
由于记录电极离中枢较远,颅骨的电阻很大,记录到的电位变化极微弱;而且诱发电位夹杂在自发脑电之间,电位很难分辨。
运用电子计算机将电位变化叠加、平均起来,能够使诱发电位显示出来,这种方法记录到的电位称为平均诱发电位(averaged evoked potential)。
平均诱发电位目前已成为研究人类的感觉功能、神经系统疾病、行为和心理活动的一种手段。
临床常用的有体感诱发电位、听觉诱发电位和视觉诱发电位几种。
现简述体感诱发电位的引导方法和波形;刺激电极安放在上肢正中神经经过的皮肤表面(也可放在下肢的某一部位),记录电极放在颅顶靠近中央后回的头皮表面,参考电极置于耳壳;记录到的标准波形如图10-50所示。
图中的P9波起源于正中神经的第一级神经元;P11波可能起源于脑干或颈脊髓,因为丘脑以上中枢病变时,P11不受影响,而颈脊髓病变时P11消失;P13和P14波可能由脑干内侧丘系活动所产生;N20波是一个负波,一般认为它来源于丘脑向皮层的投射或皮层感觉区,因为在丘脑病变时可使N20波消失,而N20波以前的电波成分不受影响。
事件相关电位的研究进展及其法医
学应用价值
事件相关电位(ERP)是指在特定的脑行为活动过程中可以被检测到的一种独特的脑电信号,它能够反映出活动的时间序列特征和认知过程。
ERP的研究就是通过记录人们在不同情境中的大脑电波,来更好地理解人类的大脑活动和心理状态。
ERP研究已经有了很多进展,其中最重要的是从实验设计、数据处理和统计分析等方面提出了一系列新的理论和方法,这些新的理论和方法使ERP研究得以发展。
例如,研究者研究了ERP信号可以帮助识别某个特定的脑活动。
此外,ERP研究也可以用来研究大脑对刺激的反应,从而探索大脑认知过程的潜在机制。
在法医学应用方面,ERP研究可以帮助研究者更好地理解各种精神分裂症状以及其他精神疾病的大脑活动特征。
例如,ERP研究可以帮助研究者更好地探索精神分裂症和抑郁症的大脑活动机制和根源。
此外,ERP研究还可以用于检测伤者的记忆力、感知能力、认知能力等,从而为法医学提供重要的证据。
ERP事件相关电位的产生机制与进程一、ERP事件相关电位的概念ERP,全称为事件相关电位,是一种神经元在接受外界刺激或进行认知活动时所产生的电生理信号。
它是一种通过头皮脑电图(EEG)记录而得到的,用来研究大脑对外界刺激的响应和认知过程的一种电生理学方法。
通过记录大脑在接受特定刺激后所产生的事件相关电位,可以揭示出大脑对这些刺激的认知加工过程,从而帮助我们更好地理解人类的认知功能。
二、ERP事件相关电位的产生机制1. 神经元兴奋当大脑接受外界刺激时,相应的神经元会受到兴奋,产生电位变化。
这些电位变化被记录在头皮脑电图中,进而形成事件相关电位。
2. 大脑网络活动事件相关电位的产生不仅仅涉及到单个神经元的活动,更重要的是大脑的整体网络活动。
在大脑接受刺激后,涉及到大范围的神经元网络的激活和同步活动,从而产生了相应的事件相关电位。
3. 神经传导除了神经元兴奋和大脑网络活动外,神经信号的传导也对事件相关电位的产生起到了重要作用。
神经信号在神经元之间的传导速度和方式会影响到事件相关电位的波形和参数。
三、ERP事件相关电位的进程1. 事件刺激ERP事件相关电位的产生离不开外界的事件刺激。
这些事件刺激可以是视觉、听觉、触觉等各种形式的刺激,通过对应的感觉器官传入大脑,引起相应区域的神经元兴奋。
2. 信号采集在事件刺激之后,采用脑电图等设备对大脑的电活动进行记录和采集。
通过对大脑电活动的记录,可以得到与事件刺激相关的事件相关电位。
3. 数据分析采集到的事件相关电位数据需要进行进一步的分析。
这包括对事件相关电位波形、潜伏期、幅值等参数进行测量和分析,以了解大脑对特定刺激的认知加工过程。
4. 结果解释通过对数据进行分析,可以得出大脑对特定刺激的认知加工过程的结果解释。
这将有助于我们更好地理解大脑的认知功能及其相关疾病,为临床诊断和治疗提供帮助。
四、小结事件相关电位的产生机制与进程是一个涉及到神经元活动、大脑网络活动、神经传导等多方面因素的复杂过程。
事件相关电位发展:1929——Hans Berger :EEG;1935-1936——Pauline and Hallowell Davis 单试次ERP (SINGLE TRAIL) 1962——Galamobos and Sheatz 计算机平均ERP1964——Grey Walter 第一个认知ERP成分CNV(contingent negative variation 关联负变化)1965——Sutton、Braren、Zunbin和John,p3基本概念:ERP:事件相关电位本来叫诱发电位(evoked potential,Eps)Event-related potentials are voltage fluctuations in the electroencephalogram (EEG) that are time-locked to internal or external events (e.g., stimuli, responses, decisions)脑干诱发反应(BER,brainstem evoked response):又叫听觉脑干反应(ABRs),是由咯哒声那样的听刺激,在刺激后的前10秒,所诱发的电压很小的ERPs。
视诱发电位(VEP, visual evoked potentials/VER, visual evoked response)诱发反应电位(evoked response potentials)起源与神经元有关的电活动:1、动作电位(离散的电压尖峰,从轴突始到轴突末,释放神经递质);2、突触后电位(神经递质结合于突触后细胞膜受体时产生电压:神经递质引起例子通道的开放与闭合,从而导致跨细胞膜电位的梯度变化。
)单个神经元的突触后电位/动作电位同时记录许多神经元——综合的突触后电位或动作电位神经元群(large population of neurons)进行动作电位记录叫做“多细胞”记录(”multi-unit recordings);从神经元集群(large groups of neurons)进行的突触后电位记录,叫做“局部场电位“记录(”local field potential”recordings)In almost all cases, ERPs originate from postsynaptic potentials(PSPs) in cortical pyramidal cells, arising as a consequence of the flow of ions across the cell membrane in response to neurotransmitters binding with receptors . When PSPs occur simultaneously in similarly oriented neurons, the resulting field potentials summate and the voltage can be detected instantaneously onthe scalp. Thus, ERPs provide a direct, millisecond-resolution measure of neurotransmission-related neural activity.偶极子:突出前末端释放兴奋性神经递质,引起正离子流入突触后神经元,从而在这个神经元的细胞体以外区域产生膜外负电位,同时,为了形成一个环路,电流又会从细胞体与基数突流出,造成这个区域带正电。
事件相关电位测试报告嘿,大家好!今天咱们聊聊一个听起来有点高深的东西——事件相关电位测试,简称ERP,听起来像是个科学怪人的发明,其实没那么复杂,反正就是研究咱们脑子里发生了什么事情。
想象一下,脑子里就像一部小型电影,画面切换得飞快,每个镜头都有自己的故事。
这个测试就像是给大脑装上了一台监控摄像头,能让我们看到大脑在不同情况下的反应。
是不是听起来有点酷?先来简单介绍一下这个测试怎么回事。
ERP测试可不是那种高大上的实验室专属,实际上它就是通过在头上贴一些小电极,记录脑电波的变化。
哎,你别看这电极小,但它们可是神奇得很,能捕捉到你脑子里每一个小变化。
比如说,你听到一个声音,或者看到一个图像,电极就开始忙活,记录下这些刺激带来的电位变化。
简单说,就是你脑袋里的“电影”瞬间变得清晰可见。
说到这里,可能有人会问,这测试有什么用呢?别着急,我告诉你。
它能帮我们了解大脑是怎么处理信息的,就像侦探破案一样,找出线索,搞明白你是怎么做出反应的。
这在心理学、神经科学甚至教育领域都特别有用。
比如说,研究人员通过这个测试可以发现,孩子们在学习新知识时,脑袋里的电波活动和成人完全不同。
这说明什么呢?说明咱们得因材施教,不能拿同样的方法去教每个人。
再来聊聊测试的过程,嘿,听起来有点正式,但其实并不复杂。
参与者首先得坐在一个舒适的椅子上,电极就像给你装个“脑袋头盔”似的。
你就坐那儿,闭上眼睛,开始专注于听的或者看的东西。
这个过程可能会让你觉得有点无聊,但要相信,科学就是这样一步一步积累的。
然后,参与者的脑波数据就会被收集起来,最后再经过复杂的分析,研究人员就能从中提取出有价值的信息。
不过呢,测试可不是那么简单就结束了。
分析数据的过程就像做一场大工程,得小心翼翼,生怕一不小心就把结果搞错了。
你想啊,科学研究可是大事,搞错了可得不偿失。
研究人员会用各种软件把数据整理得整整齐齐,然后才能对外发布结果。
这个过程就像整理你的衣柜,得把乱七八糟的衣服分类,不然一团糟根本看不出什么。
事件相关脑电位技术杨波第一节基本概念一、脑电图1.脑电图(EEG)是借助电极从头皮连续记录的交流型电活动。
2.EEG与人体的意识水平也密切相关:当大脑活动增加时,EEG节律增高而波幅降低;在醒闭目的假寐状态下,a波出现;在浅睡眠状态,EEG节律逐渐减慢;当睡眠加深,眼动加快—快速眼动睡眠(REM sleep);在深度睡眠中,以波为主;EEG消失是诊断脑死亡的最主要指标。
二、事件相关脑电位1.事件相关脑电位(ERP):(1)是与实际刺激或预期刺激(声、光、电)有固定时间关系的脑反应所形成的一系列脑电波。
(2)脑电变化十分微弱(0.1 -20 A V),掩埋在自发脑电位(波幅范围士100 tLV,其频率范围在40 Hz 左右)中难以观察,但利用诱发电位固定的锁时关系,经过计算机的叠加处理,则可以提取出ERP成分。
2.ERP的平均叠加:在反复呈现相同刺激的过程中,与刺激有锁时关系的、时间和方向上一致的电位活动逐渐增大,而与刺激无锁时关系的随机的背景电活动则相互抵消,逐渐减小。
3.电压放大倍数:放大倍数又称增益。
电压放大倍数一般是指对异相信号的电压放大倍数,其数值常用分贝(dB)表示。
4.时间常数:(1)时间常数(TC)是对频带宽度低端频率响应的描述方式。
(2)时间常数的设定数值直接影响ERP波形是否失真。
(3)各电生理信号常用的时间常数为:心电时间常数(ECG)1 -2 s,脑电(EEG)0.3s,肌电(EMG )0.1s,神经动作电位0.05s5.频带宽度:(1)任何放大器只能对一定频率范围内的信号进行正常放大,超过其频率范围的信号(即频率过高或频率过低的信号)经过放大器后放大倍数就会降低甚至失真。
放大器的这个频率范围称为频带宽度,用以描述放大器频带宽度的曲线称为频率响应曲线。
(2)ERP使用的放大器的频带宽度是可以调节的。
6.共模抑制比(1)共模抑制比(CMRR)又称辨差比、辨别比,它定义为放大器对异相信号的放大倍数Ad和对共模信号的放大倍数Ac 之比。
事件相关电位简介目录•1拼音•2英文参考•3名称•4概述•5适应症•6用品及准备•7方法•8注意事项•9报告内容1拼音shì jiàn xiāng guān diàn wèi2英文参考event related potential3名称事件相关电位4概述事件相关电位(Event-related potentials)是在受试者正确地识别偶发的感觉 *** 信号或感受到意外新奇 *** 后诱发的。
是一个高波幅,长潜伏期互相波,多在*** 后300~500ms分内出现。
事件相关电位(event related potential,ERP)的平均潜伏期为300ms,故又称P300。
它与广泛的高级神经中枢活动有关,是感觉、知觉、记忆、理解、学习、判断、推理和智能等心理过程的电位变化反映,是对客观事物的反应过程。
5适应症用于精神医学、生理学和心理学等研究,作为判断大脑高级功能的客观指标。
临床上主要用于精神分裂症检查。
6用品及准备1.室温保持在20℃左右。
2.向患者交代的指导语要统一准确。
必要时先做练习。
3.用乙醇或乙醚擦净拟放置电极的皮肤处。
7方法1.在屏蔽室进行。
2.电极放置可用氯化银盘状电极。
按国际脑电图学会1020系统放置,以顶部P300为基本波型。
如观察P300地形图,应加测Cz、C3、C4、Fz等部位。
参考电极置双耳垂。
Fp接地。
电极与皮肤间电阻要<2kΩ。
3.必需用两套触发和 *** 系统。
叠加仪分别处理两种信号,并各有其分析的时间窗口。
4. *** 形式通常有听觉(如高频纯音,名字等)、视觉(如数字、字母、图形等)和躯体感觉(如电流)三种。
每种*** 都由非靶*** (规律出现的 *** )和靶 *** (随机出现的 *** )组成。
靶 *** 占20%,出现50次即可。
5.一般前置 *** 10ms, *** 全程600ms。
8注意事项1.检查中如眼球转动或肌肉紧张会造成伪迹。
事件相关诱发脑电位物理知识
事件相关诱发脑电位物理知识
事件相关(诱发)脑电位(event-relatedbrainpotentialERP)
与声音、闪光、触击等刺激相应的头皮电位变化,也称诱发电位(evokedpotential,EP)。
它比自发脑电位EEG,幅度要小得多,只有几微伏,频率通常在0.02Hz~40kHz。
诱发电位ERP有多种,如听觉诱发电位AEP、视觉诱发电位VEP、体感诱发电位SEP和认知诱发电位CEP等。
ERP的潜伏期小于80ms的外生分量主要与刺激的物理、物理参数有关;而潜伏期大于80ms的.内生分量,则取决于心理过程。
外生分量可用于寻找脑内产生器和感觉皮层定位及临床诊断与脑有关的神经科疾病;内生分量则可用于脑思维活动的研究。
一、ERP 原理及提取技术 活的人脑总会不断放电,称为脑电(electroencephalogram ,EEG ),但成分复杂而不规则。
正常的自发脑电一般处于几微伏到75微伏之间。
而由心理活动所引起的脑电比自发脑电更弱,一般只有2到10微伏,通常淹埋在自发电位中。
所以ERP 需要从EEG 中提取。
1.1 开放电场 脑电(EEG )是由于皮质大量神经组织的突触后电位同步总和而成,而单个神经元电活动非常微小,不能在头皮记录到,只有神经元群的同步放电才能记录到。
这种脑组织神经元排列方向一致的情况,构成所谓的开放电场(open field ),反之则是方向不一致相互抵消的封闭电场(closed field )。
因此,ERP 只能反映某些脑部的激活情况,而有些脑部即使处于激活状态,但由于其神经元没有能够形成开放电场,ERP 上也是反映不出来的。
1.2 ERP 的两个重要特征 事件相关脑电有两个重要特性:潜伏期恒定、波形恒定;与此相对,自发脑电则是随机变化的。
所以,可以将同一事件多次引起的多段脑电记录下来,但每一段脑电都是各种成分的综合,包括自发脑电(噪音)。
1.3 叠加技术 将由相同刺激引起的多段脑电进行多次叠加,由于自发脑电或噪音是随机变化,有高有低,相互叠加时就出现正负抵消的情况,而ERP 信号则有两个恒定,所以不会被抵消,反而其波幅会不断增加,当叠加到一定次数时,ERP 信号就显现出来了。
1.4 ERP 是平均诱发电位 叠加n 次后的ERP 波幅增大了n 倍,因而需要再除以n ,使ERP 恢复原形,即还原为一次刺激的ERP 数值。
所以ERP 也称为平均诱发电位,平均指的是叠加后的平均。
这样就获得了所希望的事件相关电位波形图。
1.5 ERP 信号的优势与缺点 ERP 的优势在于①无创性和时间分辨率(ms )高;②便于与RT 配合进行认知过程(认知可分为认知过程和认知状态,过程指的就是时间过程)研究;③设备相对简单,对环境的要求不高。
ERP 的主要弱点在于低的空间分辨率,ERP 在空间上只能达到厘米级,主要的影响因素是容积导体效应与封闭电场问题。
另外,ERP 只能采用数学推导来实现脑电的源定位,这种方法的可靠性也是有限的。
1.6 头部定位系统ERP 采集装置是一个电极帽,上面有多个记录或吸收头皮放电情况的电极,这些电极在帽子上的位置是根据国际脑电图学会1958制定的10-20系统(Jesper, 1958)确定的。
10-20系统的原则是头皮电极点之间的相对距离以10%与20%来确定,并采用两条件标志线。
一条称为矢状线,是从鼻根到枕外隆凸的连线,从前向后标出5个点:Fpz 、Fz 、Cz 、Pz 、Oz ,Fpz 之前与Oz 之后线段长度占全长10%,其余各点间距离均占全长的20%。
另一条称为冠状线,是两外耳道之间的连线,从左到右也标出5个点:T3、C3、Cz 、C4、T4。
T3和T4外侧各占10%,其余各点间距离均占全长20%。
二、主要ERP 成分及经典研究与心理学研究密切相关的ERP 成分主要包括CNV 、P300、MMN 和N400等。
2.1 CNVCNV (Contingent Negative Variation )关联负变。
实验中,告知被试,他将得到两个信号(声音或闪光等),他的任务是在第一个信号出现后开始准备反应,但并不反应,当出现第二个信号之后则要尽快做出反应;两个信号之间的时间并不固定。
结果发现,在两个信号之间,被试的脑电出现了负向偏转(或负向变化,负变),这个脑电负向变化形成的类似高原的波形就是CNV ,在被试完成按键反应后CNV 就消失了。
这个结果是1964年由Walter 等发现的,当年发表在Nature (203,380-384)上。
CNV 被认为主要与心理因素有关。
比如期待、意动、朝向反应、觉醒、注意、动机等,可以认为它基本上是一个综合的心理准备状态的反映,处于紧张或应急状态的反映。
2.2 P300及Oddball 范式P300是Sutton 于1965年发现,发表在当年的Science (150,1187-1188)上。
按照ERP 的成分划分方法,根据潜伏期的差异,10ms 内为早成分,10-50ms 为中成分,50-500ms 为晚成分,500ms 以后则称为慢波。
P300显然属于晚成分。
Oddball 范式 在发现P300时使用了一个称为Oddball 的经典ERP 实验范式。
Oddball 实验范式的要点是,对同一感觉通道施加两种刺激,一种刺激出现概率很大,如85%,另一种刺激出现的概率很小,如15%。
Cz Pz Fz Fpz Fp2Fp1 Pg1 Pg2F4F8 F3 F7 C3 C5 T3 A1 C4 C6 T4 A2Oz P4 T6 Cb2P3T5Cb1O1 O2 叠加12次,Cz 点。
A:短声, B:闪光, C:短声+闪光。
前三种情况都不出现CNV. 第四种情况下,令被试在闪光出现时尽快按键,按键即将闪光终止,只有这时才出现CNV.两种刺激以随机顺序出现,这样,对于被试来说,小概率刺激的出现具有偶然性,因为它很少才出现一次,感觉有点怪(Odd)。
但实验任务却要求被试关注小概率刺激,只要小概率刺激一出现就尽快做出反应。
可见这里的靶刺激是小概率刺激。
在这种条件下,实验记录到在小概率刺激出现之后300ms时观察到一个正波,称为P300,这个波在Pz点附近最高。
研究发现P300的波幅与所投入的心理资源量成正相关,其潜伏期随任务难度增加而变长。
P300反映的认知过程,一种解释认为,P300代表知觉任务的结束,即对所期盼的靶刺激或目标刺激做出有意识加工时,相关顶叶或内侧颞叶部位受到激活,产生负电位,当加工结束时这些部位又受到抑制,于是出现了P300。
而Donchin(1981)认为,P300的潜伏期反映的是对刺激物的评价或分类所需的时间,而P300波幅反映的是工作记忆中表征的更新。
后一种观点得到支持更多,这意味着P300也许可成为研究高级认知过程,比如工作记忆的脑机制,特别是过程机制问题。
另外,P300也普遍存在于哺乳动物中,如老鼠、猫、猴等,这说明P300可能代表着神经系统的某种基本活动。
近年来精确脑定位手段,如fMRI,发现P300的脑内源不只一个,因而P300不是一个单纯的成分,与多种认知加工有关。
现在,P300的概念发生了变化,许多潜伏期很不相同的波形也称为P300,这样就成了一个家族,称为晚正复合体(late positive complex)。
2.3 MMNMMN(mismatch negativity)译为失匹配负波,它的也是采用Oddball范式得到的。
经典实验是这样的做的,在Oddball范式下,大概率刺激为1000Hz纯音,小概率刺激为800Hz纯音,分别在两只耳朵中出现,让被试进行双耳分听,只注意一只耳的声音,并对小概率刺激做出反应,不注意另一耳的声音。
结果发现,无论注意与否,在约250ms内,小概率刺激均比大概率刺激引起更高的负波。
以小概率刺激引起的ERP减去大概率刺激引起的ERP,会得到一个差异波,是一个存在100-250ms 之间的明显的负波。
这一结果最早由Naatanen(1978)报告。
随后的一系列研究表明,MMN反映的是人脑对刺激差异的无意识加工,即使在两种刺激都不加以注意的情况下也出现了MMN,这说明人脑有对刺激间差异进行无意识加工的能力,或者说人脑能够对不同刺激自动地做出不同的反应。
2.4 N400N400,是研究脑的语言加工原理的常用ERP成分,最早由Kutas于1980年报告,这一篇报告发表在当年的Science(207,203-205)上。
他们通过屏幕向被试呈现一些句子,句子的每个单词从前往后是逐个出现的,先出现的几个句子都是正常的符合语法和语境的。
在呈现句子时同步记录每个单词呈现后引起的脑电变化。
实验设计前几个句子都是正常的,最后一个句子的最后一个单词是明显畸义的。
实验观察到在这个畸义词出现之后400ms左右出现了一个新的负成分,这就是N400。
目前一般认为N400与长时记忆的语义信息的提取有关。
但进一步研究发现,与P300相似,N400也有许多子成分,分别与不同的认知过程相关,有彼此不同的脑内源。
而且也发现N400不仅与语言加工有关,面孔、图画等非语言刺激也能诱发N400。
三、ERP实验流程ERP的学术位置·属于心理生理学(psychophysiology,John Stern,1964)范畴。
·心理生理学以心理因素为自变量,以生理指标为应变量,一般以人为被试。
·生理心理学(physiological psychology)以生理变化为自变量,以心理因素为应变量,一般以动物为被试。
·心理生理学是从生理心理学中分离出来的。
同属认知神经科学。
·认知神经科学是在近十余年才兴起的一门交叉学科,它是当前脑科学界颇受关注的领域,ERP是其中的重要组成部分。
参考文献1 魏景汉,罗跃嘉主编.《认知事件相关脑电位教程》.经济日报出版社,20022 赵仑.《ERP实验教程》.天津社会科学院出版社,2004欢迎您的下载,资料仅供参考!致力为企业和个人提供合同协议,策划案计划书,学习资料等等打造全网一站式需求。