このページは自動翻訳されたものであり、翻訳の正確性は保証されていません。を参照してください。 英語版 ソーステキスト用。

中間視覚空間知覚

2026年5月5日 更新者:He Zijiang、University of Louisville

自己運動中の中距離空間知覚の視覚メカニズム

歩行や運転などの日常生活動作を成功させるためには、中距離範囲 (~2 ~ 25m) での自己運動中にさまざまな物体の位置を自分から判断する能力が重要です。 しかし、自然な 3D 環境での自己運動の計画および/または実行において、このプロジェクトの焦点である距離の判断に関与する視覚空間認識のメカニズムについてはほとんど知られていません。 このプロジェクトから得られる理論的知識は、科学文献に貢献し、目と神経の欠陥が視覚空間の知覚、経路探索、および移動性をどのように損なう可能性があるかについての洞察を提供します。

調査の概要

詳細な説明

人間は毎日、視覚に頼って周囲の物体の絶対距離を判断し、歩行や運転などの行動を計画および誘導しています。 自分の位置を確認し、考えられる行動経路を計画するこの方法探索プロセスは、中距離範囲 (観察者から約 2 ~ 25 m) の視覚空間を確実に認識しなければ達成できません。 したがって、このプロジェクトの幅広い長期的な目的は、距離判断をサポートする中距離空間知覚の根底にあるメカニズムを明らかにすることです。

しかし、近距離空間認識 (<2m) と比較して、中距離空間認識の根底にあるメカニズムについてはあまり知られていません。 さらに、現存する知識は主に静的な観察者をテストすることから得られるため、観察者が自己運動を計画および実行するより一般的な状況に一般化することは困難です。 後者の状況はより複雑です。これは、自己運動が周囲環境の静的オブジェクトの網膜像運動を伴うため、視覚システムが環境内のすべてのオブジェクトの位置を同時に追跡する必要がある可能性があるためです。 視覚システムは、視覚空間表現の計算、環境の探索、モーター制御の実装などを同時に行う必要があるため、より多くの処理能力も必要とします。 明らかに、コーディングの複雑さと容量の制限という両方の課題が、絶対的な距離を効率的に判断してアクションを実行する能力に対する潜在的な脅威となる可能性があります。 このプロジェクトでは、(a) 視覚空間を表現するためにアロセントリックな世界中心の空間座標系を使用して、移動する観察者の位置を空間的に更新し、(b) 空間認識中に空間ワーキング メモリ (空間イメージ) を使用することによって、視覚システムが両方の課題を克服すると仮定しています。更新中。 研究者は、3 つの特定の目的で両方の仮説を検証します。

目的 1: アロセントリックで世界中心の空間座標系の実装を調査する

目的 2: 視覚空間の空間更新に影響を与える要因の調査

目的 3: 視覚空間認識における空間イメージ記憶の役割を調査する

心理物理実験では、実際の 3D 環境で人間の行動反応を測定します。 このアプローチにより、人間の自然な生態学的ニッチ、つまり地表面が、現実世界での空間認識と行動をどのように抑制し、サポートするかを理解することができます。 調査員は、観察者の認知負荷 (注意と記憶)、または利用可能な視覚的および固有感覚 (前庭と固有受容) 情報を操作しながら、さまざまな条件下で貧しい視覚環境でターゲットの場所を判断する人間の観察者の能力をテストします。および/またはセルフモーション (ウォーキング) を実行します。 この研究の成果は、空間知覚の文献を前進させ、視覚空間知覚と記憶指向ナビゲーション (認知マップ) の理論的知識を橋渡しし、前庭信号と体性感覚信号の影響を明らかにします。 次に、理論上の進歩は、目と視覚の障害に関連する中距離空間認識と、実際の 3D 環境でのモビリティへの影響をよりよく理解するための洞察を提供します。

研究の種類

介入

入学 (推定)

180

段階

  • 適用できない

連絡先と場所

このセクションには、調査を実施する担当者の連絡先の詳細と、この調査が実施されている場所に関する情報が記載されています。

研究連絡先

研究場所

    • Kentucky
      • Louisville、Kentucky、アメリカ、49292
        • 募集
        • University of Louisville
        • 主任研究者:
          • Zijiang He, Ph.D.
        • コンタクト:

参加基準

研究者は、適格基準と呼ばれる特定の説明に適合する人を探します。これらの基準のいくつかの例は、人の一般的な健康状態または以前の治療です。

適格基準

就学可能な年齢

18年~40年 (大人)

健康ボランティアの受け入れ

はい

説明

包含基準:

  • 大人(40歳まで)
  • 子供(18歳以上)
  • 正常、または正常に補正された視力 (少なくとも 20/20)
  • ステレオ視力 (< 20 秒角)。

除外基準:

  • 視覚および眼疾患の自己申告歴
  • 物理的な移動制限。
  • 妊娠中の女性などの脆弱な集団は、被験者に必要な長時間のコミットメントのために除外されます。

研究計画

このセクションでは、研究がどのように設計され、研究が何を測定しているかなど、研究計画の詳細を提供します。

研究はどのように設計されていますか?

デザインの詳細

  • 主な目的:基礎科学
  • 割り当て:なし
  • 介入モデル:単一グループの割り当て
  • マスキング:なし(オープンラベル)

武器と介入

参加者グループ / アーム
介入・治療
実験的:ビジュアルシーン
視覚環境内の照らされたターゲットの位置が変化し、被験者の知覚位置が測定されます。
視覚環境 (例: ターゲットの位置やテクスチャの背景) を変化させ、人間の行動反応 (判断距離) を測定して、空間の知覚と空間の知覚とナビゲーションの基礎となる認知プロセスを明らかにします。

この研究は何を測定していますか?

主要な結果の測定

結果測定
メジャーの説明
時間枠
自己運動前後の中距離空間知覚(距離)の視覚メカニズム
時間枠:処置中、平均10秒。
被験者は、ベースライン測定を確立するために、自己運動の前に自分自身からテスト ターゲットの知覚距離 (cm) を判断します。 その後、被験者は平均10秒間自己運動を行い、所定の場所で停止します。 次に、被験者は、自己運動後のテスト ターゲットの知覚距離 (cm) を再度判断します。 ベースラインからの知覚距離 (cm) の変化は、彼らの知覚が環境要因、内部知覚プロセスおよび/または認知プロセスの影響を受けているかどうかを明らかにします。
処置中、平均10秒。
自己運動の前後における中距離空間認識 (高さ) の視覚メカニズム。
時間枠:手順の実行、平均 10 秒。
被験者は、ベースライン測定を確立するために、自己運動の前に、床または天井に対するテスト ターゲットの知覚高さ (cm) を判断します。 その後、被験者は平均10秒間自己運動を行い、所定の場所で停止します。 次に、被験者は、自己動作後にテスト ターゲットの知覚高さ (cm) を再度判断します。 ベースラインからの認識された高さ (cm) の変化は、認識が環境要因、内部の知覚プロセスおよび/または認知プロセスによって影響を受けるかどうかを明らかにします。
手順の実行、平均 10 秒。

協力者と研究者

ここでは、この調査に関係する人々や組織を見つけることができます。

スポンサー

捜査官

  • 主任研究者:Zijiang He、University of Louisville

研究記録日

これらの日付は、ClinicalTrials.gov への研究記録と要約結果の提出の進捗状況を追跡します。研究記録と報告された結果は、国立医学図書館 (NLM) によって審査され、公開 Web サイトに掲載される前に、特定の品質管理基準を満たしていることが確認されます。

主要日程の研究

研究開始 (実際)

2021年9月30日

一次修了 (推定)

2026年6月30日

研究の完了 (推定)

2026年6月30日

試験登録日

最初に提出

2022年6月1日

QC基準を満たした最初の提出物

2022年6月10日

最初の投稿 (実際)

2022年6月15日

学習記録の更新

投稿された最後の更新 (実際)

2026年5月7日

QC基準を満たした最後の更新が送信されました

2026年5月5日

最終確認日

2025年9月1日

詳しくは

本研究に関する用語

その他の研究ID番号

  • 94.0302
  • R01EY033190 (米国 NIH グラント/契約)

医薬品およびデバイス情報、研究文書

米国FDA規制医薬品の研究

いいえ

米国FDA規制機器製品の研究

いいえ

この情報は、Web サイト clinicaltrials.gov から変更なしで直接取得したものです。研究の詳細を変更、削除、または更新するリクエストがある場合は、register@clinicaltrials.gov。 までご連絡ください。 clinicaltrials.gov に変更が加えられるとすぐに、ウェブサイトでも自動的に更新されます。

購読する