用tRNS对视觉系统的视觉对比感应的调制,来自刺激和模拟的证据
Weronika Potok1,2, Alain Post3, Valeriia Beliaeva4
1Neural Control of Movement Lab, Department of Health Sciences and Technology, ETH Zürich, Zurich 8093, Switzerland weronika.potok@hest.ethz.ch nicole.wenderoth@hest.ethz.ch.
eNeuro
|June 1, 2023
概括
跨骨随机噪声刺激 (tRNS) 当应用于主要视觉皮层 (V1) 时,可以增强视觉对比检测. 然而,当对V1和视网膜应用时,tRNS没有改善视网膜视觉处理或显示添加效应.
科学领域:
- 神经科学是一个神经科学.
- 视觉感知 视觉感知 视觉感知
- 非侵入性大脑刺激
背景情况:
- 众所周知,间随机噪声刺激 (tRNS) 可以增强视觉感知,特别是对比度检测.
- 以前的研究集中在皮层区域的tRNS上,留下对视网膜-皮层通路中不同神经基质的影响未被探索.
研究的目的:
- 调查tRNS是否应用于主要视觉皮层 (V1) 和/或视网膜可以改善视觉对比度检测.
- 确定tRNS对视觉处理的可复制性和潜在的添加效应.
主要方法:
- 视觉对比度检测值 (VCT) 在tRNS应用到V1和/或视网膜时进行测量.
- 确定了个别优化的tRNS强度 (ind-tRNS),并在会议内和会议之间重新测试了效果.
- 进行了诱导电场的模拟.
主要成果:
- 当应用到V1.1时,小组级tRNS显著减少了VCT.
- 在V1中ind-tRNS的有益效应可以在同一会话中重现,但不能在单独的会话中重现.
- 对视网膜应用的tRNS并没有持续减少VCT,对于同时V1和视网膜刺激也没有观察到添加效应.
结论:
- 在V1.1中,tRNS显著调节视觉对比处理.
- 当直接应用于视网膜时,tRNS似乎不会增强视觉对比检测.
- 这些发现突出了V1作为tRNS诱导的视觉感知增强的关键目标.


