肌源性人工物伪装成神经可塑性在听觉频率后响应的响应
Gavin M Bidelman1,2,3, Alexandria Sisson1, Rose Rizzi1,2
1Department of Speech, Language and Hearing Sciences, Indiana University, Bloomington, IN, United States.
Frontiers in neuroscience
|July 23, 2024
概括
频率跟踪响应 (FFR) 可能受到肌肉活动的显著污染,而不仅仅是大脑信号. 这种耳后肌肉 (PAM) 工件挑战了之前在听觉处理和神经可塑性研究中对FFR的解释.
科学领域:
- 听觉神经科学 听觉神经科学
- 神经生理学 神经生理学
- 生物医学工程 生物医学工程
背景情况:
- 频率跟踪响应 (FFR) 是复杂的声音编码的一个关键神经测量.
- FFR用于研究语音/音乐处理,神经可塑性和听觉障碍.
- 传统上,FFR被归因于脑干和皮质神经新生活性.
研究的目的:
- 调查肌源性活动对FFR的潜在贡献.
- 挑战FFRs仅仅是神经性质的普遍假设.
- 在FFR测量中识别和量化肌肉工件污染.
主要方法:
- 测量了耳后肌肉 (PAM) 反应,听觉脑干反应 (ABRs) 和FFRs.
- 包括年轻,正常听觉的听众与各种音乐培训.
- 通过改变眼睛的凝视方向来操纵PAM活动.
主要成果:
- 高达50%的FFR信号可能源自PAM人工物 (形震惊反射).
- 根据电极的距离,PAM器件的存在和大小会有所变化,并且可以通过实验调节.
- 这种肌肉噪声虚假地放大了FFR的3-4倍,这可能解释了音乐家的增强反应.
结论:
- 一个重要的肌源源 (PAM反射) 导致FFR.
- 这一文物解释了FFR的实质性跨主体变异性.
- 归因于神经可塑性或病理的FFRs的变化可能会被肌肉活动所混.
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