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Untersuchung der Rolle von Feature-Dimensionskarten in der visuellen Wahrnehmung: Auswirkungen von Aufgabenanforderungen (Expt 2.1)

31. Mai 2024 aktualisiert von: University of California, Santa Barbara

Untersuchung der Rolle von Feature-Dimensionskarten in der visuellen Wahrnehmung: Abschnitt 2.1

Woher weiß man, worauf man in einer Szene achten muss? Stellen Sie sich ein „Wo ist Waldo“-Spiel vor – es ist eine Herausforderung, Waldo zu finden, weil es auf dem Bild viele „hervorragende“ Orte gibt, die jeweils um die eigene Aufmerksamkeit wetteifern. Man kann sich zu einem bestimmten Zeitpunkt nur auf einen kleinen Ort auf dem Bild konzentrieren. Um Waldo zu finden, muss man seine Aufmerksamkeit auf verschiedene Orte richten. Eine bekannte Theorie dazu, wie man dies erreicht, besagt, dass wichtige Orte anhand unterschiedlicher Merkmalstypen (z. B. Bewegung oder Farbe) identifiziert werden, wobei die Orte im Vergleich zum Hintergrund am wahrscheinlichsten besucht werden. Ein wichtiger Bestandteil dieser Theorie ist, dass einzelne Merkmalsdimensionen (wiederum Farbe oder Bewegung) in ihren eigenen „Merkmalskarten“ berechnet werden, von denen angenommen wird, dass sie in bestimmten Gehirnregionen implementiert sind. Ob und wie bestimmte Gehirnregionen zu diesen Merkmalskarten beitragen, bleibt jedoch unbekannt.

**Müssen Teile davon für Exp 2.1 geändert werden??** Das Ziel dieser Studie ist es zu bestimmen, wie sich Gehirnregionen, die stark auf verschiedene Merkmalstypen (Farbe und Bewegung) reagieren und räumliche Orte visueller Reize kodieren, verändern. Merkmalsdimensionskarten basierend auf Reizeigenschaften als Funktion von Aufgabenanweisungen. Die Forscher gehen davon aus, dass merkmalsselektive Gehirnregionen als neuronale Merkmalsdimensionskarten fungieren und somit Darstellungen relevanter Orte auf der Grundlage ihrer bevorzugten Merkmalsdimension kodieren, sodass die Reizdarstellung in der relevantesten Merkmalskarte zur Unterstützung hochreguliert wird Adaptives Verhalten. Die Forscher scannen gesunde menschliche Teilnehmer mithilfe der funktionellen MRT (fMRT) in einem Design mit wiederholten Messungen, während sie visuelle Reize betrachten, die auf der Grundlage einer Cue-Merkmalsdimension (z. B. Farbe oder Bewegung) relevant gemacht werden. Die Forscher werden modernste multivariate Analysetechniken einsetzen, die es ihnen ermöglichen, ein „Bild“ der von jeder Gehirnregion kodierten Reizdarstellung zu rekonstruieren, um zu analysieren, wie Nervengewebe hervorstechende Stellen identifiziert. Jeder Teilnehmer führt eine herausfordernde Unterscheidungsaufgabe durch, die auf dem in der Peripherie präsentierten Reizmerkmal (Bewegungsrichtung oder Farbe der Reizpunkte angeben) basiert und bei allen Versuchstypen identisch ist. In allen Versuchen manipulieren die Forscher den Wert des beobachteten Merkmals (Farbe, Bewegung oder Fixierungspunkt). Diese Manipulation wird den Forschern helfen, diese kritischen Relevanzberechnungen im gesunden menschlichen visuellen System vollständig zu verstehen.

Studienübersicht

Detaillierte Beschreibung

In diesem Experiment beschäftigen sich die Teilnehmer mit allen Aufgabenbedingungen in einem Design mit wiederholten Messungen. Die Teilnehmer werden nicht zufällig in Gruppen eingeteilt, da alle Teilnehmer die gleichen experimentellen Manipulationen erleben. In diesem Experiment nehmen die Teilnehmer an einer Reihe anspruchsvoller Aufgaben zur visuellen Aufmerksamkeit teil, während ihre Augenposition während des fMRT-Scannens verfolgt wird.

Bei allen Aufgaben führen die Teilnehmer herausfordernde Unterscheidungsurteile durch, die auf einem am Fixierungspunkt präsentierten Reiz (unterscheiden Sie das Seitenverhältnis eines + Ziels – breit oder hoch?) oder einem am Rand präsentierten Reiz (bewegten sich die Punkte im Uhrzeigersinn/gegen den Uhrzeigersinn) basiert ? Waren die Punkte orange/cyan?). Verhaltensreaktionen werden mit einem Knopfdruck aufgezeichnet, den die Teilnehmer mit einer fMRT-kompatiblen Knopfbox in der rechten Hand durchführen.

In diesem Experiment manipulieren die Forscher Aspekte der Verhaltensaufgabe und halten dabei die Reizanzeige konstant. Diese Manipulationen ermöglichen es den Forschern, die Rolle merkmalsselektiver retinotopischer Interessenregionen (ROIs) bei der Transformation räumlicher Darstellungen hervorstechender Orte als Funktion der Aufgabenrelevanz zu testen, um die visuelle Aufmerksamkeit zu lenken.

In diesem Experiment (Experiment 2.1) präsentieren die Forscher einen einzelnen Reiz an einer peripheren Stelle auf einem leeren Hintergrund, der sich bewegende Punkte gleicher Leuchtfarbe enthält (orangefarbene und cyanfarbene Punkte, die sich sowohl im Uhrzeigersinn als auch gegen den Uhrzeigersinn um das Reizzentrum bewegen). Die Teilnehmer werden zu Beginn jedes Versuchs aufgefordert, entweder die auffälligste Farbe der Punkte (Orange oder Cyan), die auffälligste Bewegungsrichtung (im oder gegen den Uhrzeigersinn) anzugeben oder eine Fixierungsaufgabe durchzuführen. Wenn die Aufmerksamkeit auf eine Merkmalsdimension die Aktivierungsprofile innerhalb der entsprechenden Dimensionskarte moduliert, erwarten die Forscher eine selektive Verbesserung der Reizdarstellung in der Dimensionskarte einer Region, die das besuchte Merkmal bevorzugt.

Die Teilnehmer werden auch für eine anatomische und retinotopische Kartierungssitzung gescannt, die es den Forschern ermöglicht, Gehirnregionen für die weitere Analyse mithilfe etablierter und standardisierter Verfahren zu identifizieren.

STATISTISCHES DESIGN & LEISTUNG

Die in diesem Studienbericht beschriebenen fMRT-Studien verwenden ein invertiertes Kodierungsmodell (IEM) für die räumliche Position, um Reizdarstellungen in rekonstruierten räumlichen Karten des Gesichtsfelds auf der Grundlage von Aktivierungsmustern zu quantifizieren, die in retinotopischen merkmalsselektiven ROIs gemessen wurden. Die Forscher identifizieren ROIs rigoros mithilfe unabhängiger Retinotop-Kartierungs- und Lokalisierungstechniken und verwenden eine „Kartierungs“-Aufgabe, um ein „festes“ Kodierungsmodell zur Verwendung unter allen Bedingungen in jedem gemeldeten Experiment abzuschätzen. Diese Designentscheidungen stellen sicher, dass die Forscher ihre Fähigkeit maximieren können, Auswirkungen ihrer interessierenden Manipulationen innerhalb einzelner Teilnehmer und Gehirnregionen zu erkennen und die statistische Aussagekraft zu maximieren. Die Forscher verwenden einen Kompromiss zwischen der detaillierten Abbildung mehrerer experimenteller und stimulierender Bedingungen bei einzelnen Teilnehmern und der Aggregation von Daten über eine moderate Stichprobe dieser tief abgebildeten Teilnehmer (n = 10; siehe unten). Dies ermöglicht es den Forschern, qualitativ hochwertige, reproduzierbare Schätzungen modellbasierter Reizdarstellungen über Aufgaben- und Reizmanipulationen bei einzelnen Teilnehmern hinweg zu erhalten und statistische Rückschlüsse auf diese Messungen in der gesamten Studienstichprobe zu ziehen.

fMRT-Analysen werden im individuellen Gehirn jedes Teilnehmers durchgeführt und Voxeln werden nach unabhängigen Kriterien „Regionsbezeichnungen“ zugewiesen (funktionale Retinotopenkartierung). Dementsprechend gibt es keine Vergleiche, die eine genaue Ausrichtung des Gehirngewebes zwischen den Teilnehmern erfordern, und keine Erstellung von gruppengemittelten „Karten“ der Gehirnaktivierung. Daher sind Bedenken hinsichtlich der Reproduzierbarkeit von Gehirnkarten und damit verbundene Bedenken hinsichtlich der statistischen Aussagekraft für dieses Studiendesign irrelevant.

Das statistische Design der Studie ist ein Design mit wiederholten Messungen, bei dem jeder Teilnehmer allen Manipulationen in der Studie ausgesetzt ist. Die Reihenfolge der Manipulationen, die jeder Teilnehmer erfährt, wird von Teilnehmer zu Teilnehmer zufällig festgelegt. Die Forscher werden für alle statistischen Vergleiche nichtparametrische Randomisierungstests einsetzen, wobei sie Hypothesentests (z. B. Varianzanalyse mit wiederholten Messungen) unter Verwendung „gemischter“ Daten (fehlausgerichtete Zustandsbezeichnungen relativ zur gemessenen Kartenaktivierung bei jedem Versuch) durchführen, um eine Nullverteilung zu generieren der Teststatistiken unter der Nullhypothese, dass ihre unabhängige(n) Variable(n) keinen Einfluss haben. Sobald dieser Vorgang pro Test ausführlich (1.000 Mal) wiederholt wird, kann der p-Wert geschätzt werden, indem die unter Verwendung intakter Etiketten berechnete Teststatistik mit dieser Nullverteilung verglichen und gegebenenfalls für mehrere Vergleiche korrigiert wird (z. B. über die Rate falscher Entdeckungen). Durch die Verwendung von Permutationsverfahren zur Generierung einer Nullverteilung wird die Abhängigkeit von parametrischen Annahmen minimiert.

Darüber hinaus sind die Experimente im Rahmen der Studie so konzipiert, dass ausreichend Daten erfasst werden, sodass die Daten jedes einzelnen Teilnehmers zum Testen der interessierenden Auswirkungen verwendet werden können. Dementsprechend kann jeder Teilnehmer als unabhängige „Replikation“ jedes anderen Teilnehmers betrachtet werden. Frühere Studien, die eine ähnliche Methodik verwendeten, bei der IEM-basierte Rekonstruktionen visueller Reize zwischen Bedingungen verglichen wurden, verwendeten relativ kleine Stichprobengrößen (n = 7–8). Andere Studien, die bevölkerungsrezeptive Feldmodelle oder ortsspezifische funktionale Lokalisierer verwenden, die im Prinzip dem hier verwendeten Ansatz sehr ähnlich sind, verwendeten kleinere Stichprobengrößen (z. B. n = 6).

Stichprobengröße und statistische Aussagekraft:

In dieser Studie werden die Forscher eine mittlere Stichprobengröße mit umfangreichen Daten pro Aufgabenbedingung erfassen (n = 10; 2 experimentelle fMRT-Sitzungen, jeweils 1,5–2 Stunden, für jeden Teilnehmer; zusammen mit einer 2-stündigen fMRT zur anatomischen Bildgebung und Retinotopenkartierung Sitzung). Von besonderem Interesse ist, dass in einer Studie mit n = 6 Teilnehmern mit einer großen Effektgröße dz = 3,52 festgestellt wurde, dass V1-Voxel, die auf einen Reizort eingestellt sind, an dem ein hervorstechender Reiz durch Merkmalskontrast definiert wurde, stärker reagieren als wenn kein Merkmalskontrast vorhanden ist. In einer anderen Studie wurden von dieser Gruppe ähnliche Effektgrößen in einem farbselektiven ROI namens hV4 berichtet (n = 6; dz = 1,06 bzw. 1,80 für orientierungs- und bewegungsbasierten Kontrast).

Unter der Annahme einer konservativen Effektgröße von 0,90 (basierend auf den zuvor gemeldeten Werten) gehen die Forscher daher davon aus, dass eine Stichprobengröße von n = 10 es der Studie ermöglichen wird, eine gute Aussagekraft (80 %, α = 0,05) zu haben, um eine ähnliche Änderung in zu erkennen Experiment 1.1, das dieser Studie am ähnlichsten ist (einseitiger gepaarter T-Test).

Darüber hinaus verwendeten die Forscher ihre Pilotdaten (n = 3), um die Effektgröße für den kritischen Vergleich zwischen Salienz-bezogenen Modulationen zwischen merkmalsselektiven Regionen zu messen, die für das Salienz-definierende Merkmal dz = 3,10 beträgt. Diese Werte stimmen mit den oben genannten überein und unterstützen die Auswahl der Stichprobengröße zusätzlich. Wenn Analysen von Daten, die während weiterer Pilottests und der Verfeinerung von Experimenten erfasst wurden, auf kleinere Effektgrößen hindeuten, verfeinern die Forscher die Leistungsanalysen und passen die geplante Registrierung entsprechend an, um robuste und reproduzierbare Ergebnisse sicherzustellen. Beachten Sie, dass diese Leistungsanalyse auf parametrischen Annahmen beruht, die für die vorgeschlagenen Analysen, die Randomisierungsmethoden zur Berechnung empirischer Nullverteilungen verwenden, nicht erforderlich sind.

Studientyp

Interventionell

Einschreibung (Geschätzt)

10

Phase

  • Unzutreffend

Kontakte und Standorte

Dieser Abschnitt enthält die Kontaktdaten derjenigen, die die Studie durchführen, und Informationen darüber, wo diese Studie durchgeführt wird.

Studienorte

    • California
      • Santa Barbara, California, Vereinigte Staaten, 93117
        • University of California, Santa Barbara

Teilnahmekriterien

Forscher suchen nach Personen, die einer bestimmten Beschreibung entsprechen, die als Auswahlkriterien bezeichnet werden. Einige Beispiele für diese Kriterien sind der allgemeine Gesundheitszustand einer Person oder frühere Behandlungen.

Zulassungskriterien

Studienberechtigtes Alter

  • Erwachsene

Akzeptiert gesunde Freiwillige

Ja

Beschreibung

Einschlusskriterien:

  • zwischen 18 und 55 Jahren
  • normales oder auf Normalsicht korrigiertes Sehvermögen

Ausschlusskriterien:

  • neurologische Erkrankung basierend auf Selbstbericht
  • implantierte medizinische Geräte (z. B. Herzschrittmacher; metallischer Aneurysma-Clip)
  • Nicht entfernbare Piercings aus Metall
  • Metallfragmente im Körper (z. B. durch Schweißen)
  • schwanger und haben die Möglichkeit, schwanger zu werden (wenn weiblich)
  • Geschichte der Klaustrophobie
  • Vorgeschichte von Hörverlust/-schädigung

Studienplan

Dieser Abschnitt enthält Einzelheiten zum Studienplan, einschließlich des Studiendesigns und der Messung der Studieninhalte.

Wie ist die Studie aufgebaut?

Designdetails

  • Hauptzweck: Grundlegende Wissenschaft
  • Zuteilung: N / A
  • Interventionsmodell: Einzelgruppenzuweisung
  • Maskierung: Keine (Offenes Etikett)

Waffen und Interventionen

Teilnehmergruppe / Arm
Intervention / Behandlung
Experimental: Manipulationen von Aufgabenanforderungen (Expt 2.1)
Die Teilnehmer sehen einen einzelnen Stimulus, der Punkte enthält, die sich in eine von zwei Richtungen (im oder gegen den Uhrzeigersinn) bewegen und in einer von zwei Farben (Orange und Cyan) gezeichnet sind. Um die richtige Aufgabe für einen Versuch abzuschließen, wird ein Hinweis bei der Fixierung manipuliert.
Die Funktion, die verwendet wird, um zu bestimmen, auf welche Reizfunktion geachtet werden soll, wird über die Versuche hinweg mithilfe eines Buchstaben-Hinweises variiert (M = Bewegung beachten, C = Farbe beachten, F = Fixierung beachten).

Was misst die Studie?

Primäre Ergebnismessungen

Ergebnis Maßnahme
Maßnahmenbeschreibung
Zeitfenster
Vom Blutsauerstoffgehalt abhängiges (Fettgedrucktes) fMRT-Signal
Zeitfenster: Bis zum Abschluss des Studiums vergehen durchschnittlich zwei Wochen
Die Forscher werden BOLD-Aktivierungsmuster verwenden, die von jedem Retinotop-ROI gemessen werden, um quantitative Modelle der räumlichen Kodierung anzupassen. Diese Modelle werden verwendet, um Reizdarstellungen in experimentellen Versuchen zu rekonstruieren, um zu quantifizieren, wie Reizdarstellungen in jeder untersuchten Gehirnregion kodiert werden und wie sich diese Darstellungen bei experimentellen Manipulationen ändern. Diese Messungen werden verwendet, um den Einfluss von Reizmanipulationen auf Reizrepräsentationen in verschiedenen Gehirnregionen zu testen.
Bis zum Abschluss des Studiums vergehen durchschnittlich zwei Wochen
Blickposition
Zeitfenster: Bis zum Abschluss des Studiums vergehen durchschnittlich zwei Wochen
Die Forscher werden die gemessene Blickposition in (x,y)-Koordinaten verwenden, um eine stabile Fixierung während des gesamten Experiments zu überprüfen. Versuche mit schlechter Fixierungsleistung können von weiteren Analysen ausgeschlossen werden.
Bis zum Abschluss des Studiums vergehen durchschnittlich zwei Wochen
Verhaltensreaktion (Knopfdruck)
Zeitfenster: Bis zum Abschluss des Studiums vergehen durchschnittlich zwei Wochen
Bei Anwesenheitsfixierungsversuchen werden die Teilnehmer angewiesen, sorgfältig auf den Fixierungspunkt zu achten und die Form eines Ziels „+“ (breit oder hoch) anzugeben, indem sie einen der beiden Knöpfe drücken, die sie in ihrer Hand im Inneren des Scanners halten. Die linke Taste zeigt „Breit“ an; Die rechte Taste zeigt „groß“ an. Bei Anwesenheits-Farbversuchen geben die Teilnehmer an, ob mehr Punkte des besuchten Stimulus orange (linke Schaltfläche) oder Cyan (rechte Schaltfläche) sind. Bei Attend-Motion-Versuchen geben die Teilnehmer an, ob sich mehr Punkte des Attended-Stimulus gegen den Uhrzeigersinn (linke Schaltfläche) oder im Uhrzeigersinn (rechte Schaltfläche) bewegen. Die Ermittler stellen sicher, dass die Teilnehmer die Aufgabe wie angewiesen ausführen, indem sie die Genauigkeit ihrer Verhaltensreaktionen bewerten.
Bis zum Abschluss des Studiums vergehen durchschnittlich zwei Wochen

Mitarbeiter und Ermittler

Hier finden Sie Personen und Organisationen, die an dieser Studie beteiligt sind.

Ermittler

  • Hauptermittler: Tommy C Sprague, University of California, Santa Barbara

Publikationen und hilfreiche Links

Die Bereitstellung dieser Publikationen erfolgt freiwillig durch die für die Eingabe von Informationen über die Studie verantwortliche Person. Diese können sich auf alles beziehen, was mit dem Studium zu tun hat.

Allgemeine Veröffentlichungen

Studienaufzeichnungsdaten

Diese Daten verfolgen den Fortschritt der Übermittlung von Studienaufzeichnungen und zusammenfassenden Ergebnissen an ClinicalTrials.gov. Studienaufzeichnungen und gemeldete Ergebnisse werden von der National Library of Medicine (NLM) überprüft, um sicherzustellen, dass sie bestimmten Qualitätskontrollstandards entsprechen, bevor sie auf der öffentlichen Website veröffentlicht werden.

Haupttermine studieren

Studienbeginn (Tatsächlich)

1. April 2024

Primärer Abschluss (Geschätzt)

31. Juli 2024

Studienabschluss (Geschätzt)

31. Dezember 2024

Studienanmeldedaten

Zuerst eingereicht

16. Februar 2024

Zuerst eingereicht, das die QC-Kriterien erfüllt hat

20. Februar 2024

Zuerst gepostet (Tatsächlich)

28. Februar 2024

Studienaufzeichnungsaktualisierungen

Letztes Update gepostet (Geschätzt)

4. Juni 2024

Letztes eingereichtes Update, das die QC-Kriterien erfüllt

31. Mai 2024

Zuletzt verifiziert

1. Mai 2024

Mehr Informationen

Begriffe im Zusammenhang mit dieser Studie

Andere Studien-ID-Nummern

  • 5-24-0030: 2.1
  • R01EY035300 (US NIH Stipendium/Vertrag)

Plan für individuelle Teilnehmerdaten (IPD)

Planen Sie, individuelle Teilnehmerdaten (IPD) zu teilen?

JA

Beschreibung des IPD-Plans

Verarbeitete fMRT- und Rohverhaltensdaten werden den Forschern unmittelbar nach der Veröffentlichung zur Verfügung gestellt

IPD-Sharing-Zeitrahmen

Die Daten werden ab der Veröffentlichung der Ergebnisse auf unbestimmte Zeit verfügbar sein

IPD-Sharing-Zugriffskriterien

Verarbeitete fMRT-Daten und rohe Verhaltens-/Eyetracking-Daten werden auf der Open Science Framework-Seite des Labors (https://osf.io/ufjzl/) öffentlich verfügbar sein. und Analysecode werden auf GitHub verfügbar sein (ein Online-Tool zum Speichern und Verwalten von Code; github.com/SpragueLab). Rohe, unverarbeitete fMRT-Daten werden auf berechtigte Anfrage qualifizierter Forscher zur Verfügung gestellt

Art der unterstützenden IPD-Freigabeinformationen

  • STUDIENPROTOKOLL
  • SAFT
  • ICF
  • ANALYTIC_CODE

Arzneimittel- und Geräteinformationen, Studienunterlagen

Studiert ein von der US-amerikanischen FDA reguliertes Arzneimittelprodukt

Nein

Studiert ein von der US-amerikanischen FDA reguliertes Geräteprodukt

Nein

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