事件相关电位基本知识学习

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事件相关电位原理与技术

事件相关电位原理与技术

事件相关电位原理与技术哎呀,说起事件相关电位原理和技术,这玩意儿听起来挺高大上的,其实呢,就是研究我们大脑里那些电波的。

你可能会想,这玩意儿跟我有啥关系?别急,听我慢慢道来。

记得有一次,我参加了一个实验,就是那种头上贴满电极的,看起来跟个外星人似的。

他们让我坐在一个小黑屋里,眼前是一台电脑屏幕,然后开始给我播放各种图片。

有的图片是风景,有的是人脸,还有的是乱七八糟的东西。

我的任务就是看这些图片,然后告诉他们我看到了什么。

就在我看图片的时候,那些电极就开始记录我的大脑活动。

你可能会问,这有啥用?嘿,这用处可大了。

科学家们通过这些电波,就能知道我们的大脑是怎么处理这些信息的。

比如,当我们看到一张人脸时,大脑的某个区域就会“噌”地一下活跃起来。

这就像是大脑里的一个信号灯,告诉我们:“嘿,注意了,这里有人脸!”这个实验挺有意思的,我感觉自己就像是在和自己的大脑对话。

那些电波就像是大脑的语言,科学家们通过解读这些语言,就能了解我们大脑的工作原理。

这就像是我们平时聊天一样,通过对方的语言和表情,我们就能知道对方在想什么。

说到这儿,你可能会觉得,这玩意儿离我们生活挺远的。

其实不然。

比如,医生可以用这种方法来检查病人的大脑功能是否正常。

如果一个人的大脑对某些刺激反应不正常,那可能就有问题了。

这就像是我们平时感冒了,身体会发烧一样,大脑的这些电波也能告诉我们它是否“生病”了。

所以,别看事件相关电位原理和技术听起来那么复杂,其实它就像是我们日常生活中的一个小工具,帮助我们更好地了解自己的大脑。

就像我们平时用手机查天气一样,这些技术也能帮我们“查”大脑的状态。

最后,回到我那次实验,虽然头上贴满电极的样子挺滑稽的,但想想看,我竟然能通过这种方式和自己的大脑对话,还是挺神奇的。

这就像是我们平时和朋友聊天,虽然只是简单的对话,但背后却隐藏着我们对彼此的了解和关心。

所以,下次当你听到事件相关电位原理和技术时,不妨想想,这可能就是我们和大脑对话的一种方式。

事件相关电位erps研究生上课ppt课件

事件相关电位erps研究生上课ppt课件
2021/5/25
2、单耳参考转换为双耳参考:目前较好的方法是以一只乳突/耳垂为参考 进行记录,然后再转换为双侧乳突/耳垂作参考之值。该法既具有上述双耳 参考之基本优点,又避免了物理连接造成的电位分布失真,故成为目前常 用的方法。我们建议统一采用左乳突作为参考电极记录。由于两只参考电 极在原帽子内已连在一起,故此时要将一枚参考电极贴在左乳突上,将另 一枚参考电极闲置。另取一枚无用的电极(例如耷拉在帽子外的未用电极 或HEOG电极等)贴在右乳突上,使成单极导联。记录后,各有效电极的 ERP值皆减右乳突ERP值之半,即得两乳突连线作参考之ERP值。两乳突 连线作参考实为各点皆减其均值,现其均值即是左右乳突ERP固有值之半 。
若Ad=20000, 则还原为放大前的脑电分辨率0.61mV÷20000=0.0305μV. [2]在可能的范围内增大Ad。
若Ad=20000,则还原为放大前的脑电分辨率0.61mV÷20000=0.0306μV. 2021/5/25若Ad=40000,则还原为放大前的脑电分辨率0.61mV÷40000=0.0153μV.
普通(单边)放大电路
2021/5/25
差动式(双边)放大电路
(三)通过模拟滤波(设定频带宽度) 减少噪音与干扰 (1)频响曲线:任何放大器只能对一定频率范围内的信号进行 放大,对超过者不放大;该范围表示为频响曲线。
频率响应曲线
频带宽度:- 3dB( 1 / 2 ,约0.7)倍Ad 时,高低频响间的频 带宽度。范围的两端皆可调。
(四)数字滤波(digital filter) :一般不用。用于陷波去50周干扰 ,或只留慢波等特殊情况。
•易犯的错误: ①off-line 进行不必要的数字滤波。 ②on-line 进行不必要的陷波(Notch)。 ③模拟滤波低端不够低。

事件相关电位

事件相关电位
事件相关电位
一、基本原理
二、设备介绍
主讲人:廖小梅
• 1、是什么?
• 2、做什么? • 3、怎么做?
大脑皮层的基本结构
• 大脑表面被中央沟、顶枕裂及大脑外侧裂分成额 叶、顶叶、枕叶和颞叶
大脑皮层神经细胞构成
• 新皮层则形成一定的层次,每一层主要由形态相 似的细胞聚集而成,一般可分为6层,由外向内 分别为:(1)分子层;(2)外颗粒层;(3) 外锥体细胞层;(4)内颗粒层;(5)内锥体 细胞层;(6)多形细胞层
• 活的人脑(身体其它部位也一样)总会不断放电,称为 脑电(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。 • 通过叠加技术获得的与事件发生进程有锁时 (time-lock)关系的脑电就称为事件相关电位 (ERP)
脑诱发电位的特征和产生机制
• 诱发电位(EP,evoked potentials)记录的是 神经系统对刺激本身产生的反应,因此,按刺激 的种类可以分为听觉诱发电位、视觉诱发电位和 体感诱发电位,也有嗅觉和味觉等诱发电位。
三个概念的区别与联系
• EEG(electroencephalography) :脑电图,由脑 电仪直接记录到的电位与时间的相互关系的平面 图。 • EP (evoked potentials):神经系统对刺激本身产 生的反应。(普通的诱发电位) • ERP (event-related potentials):既与刺激的物 理属性相关又与心理因素相关。
名词来源
原称:诱发(脑)电位,强调刺激引起,针对“自发电位”而 言。Evoked(Brain)Potentials = EP

事件相关电位基础

事件相关电位基础

事件相关电位基础
事件相关电位(Event-related Potentials,ERP)是一种在神经科学中常用的研究方法,用于研究感知、认知和注意等心理过程。

ERP是利用脑电图测量大脑对特定刺激或任务的电生理响应,可以帮助我们了解特定事件对大脑处理的时间和空间特征。

在ERP实验中,参与者通常需要完成一系列任务,如观看图像、听取声音或执行某种注意任务。

由于事件的发生会引起大脑电位的变化,因此可以通过分析被试者在任务执行过程中的脑电波形来推断出事件相关电位。

ERP的主要成分包括以下几个:感觉电位、注意电位、P300电位和负电位。

感觉电位是指在感觉刺激出现后瞬间形成的电位,反映了大脑对外界刺激的初步处理。

注意电位是指在被试者注意特定刺激时产生的电位,可以反映出大脑对于注意目标的选择和分配。

P300电位是一种大脑正电位,主要在任务结束后的300毫秒内出现,与认知加工和决策相关。

负电位和P300电位相反,是一种大脑负电位,通常出现在刺激出现后的几十毫秒内,反映了大脑对于不符合预期的刺激的注意和处理。

通过对ERP的分析,研究人员可以推测事件在大脑中的加工过程和神经机制。

ERP研究在认知心理学、神经心理学和神经科学等领域发挥着重要作用,帮助我们更好地理解人类的感知和认知过程,并增进对多种心理疾病的认知。

需要注意的是,以上内容仅为对事件相关电位基础的描述,所使用的术语并非真实的名字或直接引用,旨在提供对该研究方法的基本了解。

一、事件相关电位系统

一、事件相关电位系统

一、事件相关电位系统一、同步控制主机接口单元:1、电位均衡器接口(均压器):系统包含电位均衡缆线的连接器,可以在测试房间连接到电位均衡器,有助于降低50/60Hz伪迹。

2、电源接口:包含医学标准电源(90-264VAC)3、分离触发接口:包含分离的触发A和B共两个接口4、模拟输出接口:包含16通道模拟输出(通过软件配置)5、SPI接口:包含SPI(串行外设接口)连接6、Ethernet接口:包含与PC连接的以太网接口7、COM口:包含为插入连接提供的不少于三个串口8、非分离触发接口I/O(输入/输出):包含非分离式8-bit触发输入(8-bit输入)9、Headbox电源:包含不少于四个与Headbox连接的电源10、Headbox数据传递光纤接口:包含不少于四个与Headbox连接的光纤口二、同步控制主机单元技术参数:1)导联数:160导,其中单级导联128导,并且可以采集32导其他生物电指标,★2)采样率:≥20,000~80,000 Hz/导,且512导同步采集情况下不低于20,000 Hz/导,40导同步采集情况下不低于40,000 Hz/导3)带宽: ≥DC ~3000 Hz★4)脑电放大器兼容fMRI核磁环境、TMS环境,并可与眼动系统同步采集★5)最大支持1200高导联脑电,支持最多30人团体实验,★6)支持同步采集视频脑电。

7)放大器与同步控制主机之间通过光纤传输数据8)操作系统:WIN89)系统通过ISO9000、ISO13485认证10)投标公司出具制造厂家或中国总代理针对项目的授权。

三、放大器接口单元:1、电源接口(连接同步控制主机单元)2、光纤接口(连接同步控制主机单元)3、电极帽接口(37 针D-连接口)4、双极/电生理同步模块接口(25针D-连接口)四、放大器技术参数1)导联数:40导,其中单级导联32导,并且可以采集8导其他生物电指标,系统可以通过增加放大器升级到512-1200导。

事件相关电位概念及成分笔记

事件相关电位概念及成分笔记

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。

事件相关电位基本知识学习

事件相关电位基本知识学习

Fp1
Fp2
矢状线
F7
F3
Fz
F8 F4
冠状线
A1
T3
C5
C3
Cz
A2
C4
T4
C6
P3
Pz
T5
Cb1 O1 Oz
P4 O2
T6 Cb2
国际10—20脑电记录系统 16
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%。
注意,Cz点是两条线的交汇点,常作为确 定电极帽是否戴正的基准点。
二、主要ERP成分及经典研究
ERP的先驱研究者经过四十多年的积 累,发现了一些经典的ERP成分,在发 现这些成分时所使用的一些研究方法对 于后来者有启发。
其中与心理学研究密切相关的成分主 要包括CNV、P300、MMN、和N400等。
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。
Sutton等首先报告P300 ( Science , 1965 )
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。
MMN图示
31
MMN与标准刺激/偏差刺激差异的关系:随偏差增 大而增大。声强MMN,标准刺激为80db,偏差刺激分别 为57db, 70db, 77db。

事件相关电位入门ppt课件

事件相关电位入门ppt课件

. (Zhao L. & Li J., 2006)
EMMN in depression patients
T6
uV -1.5
-100 1.5
EMMN
Normal
400 ms
Depression
.
Chang, et al. 2010
近期研究
• Visual perception 、Unconsciousness processing • Internet Addiction • Autism & Depression • Burn out
–If the ageing influences the face detection or configural processing, N170 effect or N170 inversion effect should be different for younger and older adults.
5 V
5-
Bird
Potential distribution at 170ms after stimulus onset
.
Right Mastoid
N170
Carmel & Ben2ti4n, 2000
Functional characteristics of the N170-effect
Not sensitive to face familiarity (Bentin & Deouell, 2000).
erps研究成分研究应用研究特点及其影响因素起源及产生机制心理生理临床应用特因条件功能评估注意记忆语言加工运动知觉等神经精神科昏迷愈后辅助诊断等航空航天航海恶劣环境条件等驾驶疲劳功能评估音乐认知能力健康评估等erpserps的研究分类的研究分类oddballoddball两种刺激物两种刺激物三种刺激物三种刺激物新异刺激物的插入新异刺激物的插入标准刺激标准刺激standardstandard偏差刺激偏差刺激deviantdeviant靶刺激靶刺激targettarget非靶刺激非靶刺激nonnontargettarget标准模式标准模式缺失刺激为靶缺失刺激为靶standarddeviantstandarddevianttarkkastokic1998standarddavidlindenreview2004standarddeviantnovelauditoryp3bp3adepressedpatientsauditoryp3bp3adepressedpatientsnoveloddballparadigmtarget2000hz15nontarget1000hz70auditorynovelstimuli15pressfzczpznontargetnoveltargetblack

事件相关电位

事件相关电位
• 辅助诊断:提高诊断的准确性和特异性 • 病情监测:评估疾病进展和预后 • 治疗评估:指导治疗方案和药物选择
事件相关电位在精神分裂症诊断中的应用
事件相关电位在精神分裂症中的改变
• 精神分裂症导致神经传导障碍和神经功能受损 • 事件相关电位表现为潜伏期延长、峰值降低和波形异常
事件相关电位在精神分裂症诊断中的应用
事件相关电位在神经系统变性疾病诊断中的应用
• 辅助诊断:提高诊断的准确性和特异性 • 病情监测:评估疾病进展和预后 • 治疗评估:指导治疗方案和药物选择
事件相关电位在神经系统损伤修复中的应用
事件相关电位在神经系统损伤修复中的改变
• 神经系统损伤导致神经传导障碍和神经功能受损 • 事件相关电位表现为潜伏期延长、峰值降低和波形异常
事件相关电位:基本原理与临床应用
CREATE TOGETHER
DOCS
01
事件相关电位的概念与原理
事件相关电位的定义与分类
事件相关电位(ERP)是一种脑电信号
• 反映了大脑对特定事件的神经反应 • 通过刺激和反应之间的时间锁定来提取
事件相关电位的分类
• 外源性ERP:由外部刺激诱发,如视觉、听觉刺激 • 内源性ERP:由内部心理活动诱发,如记忆、注意力
事件相关电位技术的发展
• 大数据分析:利用机器学习和人工智能提高分析精度 • 多模态融合:结合脑电图、脑磁图等多种信号进行综合分析
事件相关电位在跨学科领域的应用前景
事件相关电位在跨学科领域的应用
• 心理学:研究认知过程和行为反应 • 神经科学:研究神经传导和神经功能 • 临床医学:辅助疾病诊断和治疗评估
• 评估指标:提供客观和定量的评估结果 • 疾病诊断:辅助诊断注意力障碍和认知功能障碍 • 治疗评估:指导注意力训练和认知康复

电位的相关知识点

电位的相关知识点

电位的相关知识点一、知识概述《电位》①基本定义:电位就像每个点在电场里的一个特殊“地位值”。

简单说呢,如果电场是一个高低起伏的地形,那电位就是各个点的高度数值。

它是衡量电荷在电场中某点所具有的能量的一种度量。

说得再直白点,想象你在爬楼梯,每一层都有个对应的高度数值,电位和这个类似,反映的是电场里某点的一种电相关的能量水平。

②重要程度:在电学里是个基本概念哦。

要理解电流怎么流、电路里各部分的关系、电场相关的很多分析,就都得先明白电位这个概念。

比如说分析电路故障,你得清楚电位情况才能知道电流为啥不正常。

③前置知识:得对电荷有点了解,知道什么是正电荷、负电荷,还得知道电场的大概概念,就像得知道有个让电荷受力的场环境存在。

④应用价值:在电路设计、电力系统维护、电子设备开发和故障排查等方面超级有用。

比如说你检查电子产品为啥不亮了,就会通过测量不同点的电位来找问题是出在电源、线路还是别的元件上。

二、知识体系①知识图谱:电位这个知识点是电学中关于电场和电路分析这一块中的基本要素。

就像盖房子的砖头,是构建电学知识大楼的重要部分。

②关联知识:和电压、电流、电场强度等都是亲密伙伴。

电压其实就可以看成是两点的电位差,电流的流动方向就跟电位高低有点关系,电场强度大的地方电位变化就快些。

③重难点分析:- 掌握难度:说实话这个概念有点抽象,不太好想象。

要理解电位和其他电学量之间的关系需要好好下功夫琢磨。

我当时就总是和电场强度的概念弄混,花了好久才分清。

- 关键点:得清楚电位是针对电场中的点来定义的,要始终记住这个相对性,也就是要选定一个参考点,电位的值才有意义。

④考点分析:- 在考试中的重要性:挺重要的。

像物理的电子电路部分的考试,不管是中学还是大学,如果是电路相关的分析、故障检测题等,经常就隐含着电位知识的考查。

- 考查方式:可能让你计算电路中某点的电位,或者通过给出不同点的电位来推断电流方向之类的。

三、详细讲解【理论概念类】①概念辨析:电位确切地说就是一个点相对于参考点的电势能与所带电荷量的比值。

ERP事件相关电位介绍

ERP事件相关电位介绍

(一)事件相关电位的基本概念对大脑高级心理活动如认知过程作出客观评价,我们很难将意识或思维单纯归于大脑某一部位组织、细胞或神经递质的改变,因为仅采用具体、微观的自然科学手段如神经分子生物学、神经生化学难以解决具体的心理活动。

二十世纪六十年代,Sutton提出了事件相关电位的概念,通过平均叠加技术从头颅表面记录大脑诱发电位来反映认知过程中大脑的神经电生理改变,因为事件相关电位与认知过程有密切关系,故被认为是“窥视”心理活动的“窗口”。

神经电生理技术的发展,为研究大脑认知活动过程提供了新的方法和途径。

事件相关电位(ERP)是一种特殊的脑诱发电位,通过有意地赋予刺激仪特殊的心理意义,利用多个或多样的刺激所引起的脑的电位。

它反映了认知过程中大脑的神经点生理的变化,也被称为认知电位,也就是指当人们对某课题进行认知加工时,从头颅表面记录到的脑点位。

经典的ERP主要成分包括P1、N1、P2、N2、P3,其中前三种称为外源性称为,而后两种称为内源性成分。

这几种成分的主要特点是:首先不仅仅是大脑单纯生理活动的体现,而且反映了心理活动的某些方面;其次,它们的引出必须要有特殊的刺激安排,而且是两个以上的刺激或者是刺激的变化。

其中P3是ERP中最受关注和研究的一种内源性成分,也是用于测谎的最主要指标。

因此,在某种程度上,P3就成了ERP的代名词。

(二)诱发电位的特征事件相关电位(ERP)是一种特殊的脑诱发电位,诱发电位(Evoked Potentials,EPs),也称诱发反应(Evoked Response),是指给予神经系统(从感受器到大脑皮层)特定的刺激,或使大脑对刺激(正性或负性)的信息进行加工,在该系统和脑的相应部位产生的可以检出的、与刺激有相对固定时间间隔(锁时关系)和特定位相的生物电反应。

诱发电位应具备如下特征:1.必须在特定的部位才能检测出来;2.都有其特定的波形和电位分布;3.诱发电位的潜伏期与刺激之间有较严格的锁时关系,在给予刺激时几乎立即或在一定时间内瞬时出现。

事件相关电位原理与技术

事件相关电位原理与技术

一、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。单位分 贝dB
放大倍数制约因素: 放大器的截至范围的限制,等于或大于放大器截止幅度的信 号将不分大小一律变成同一波幅,削顶式失真,即为溢出;A/D转换器输入幅度 范围的限制
.ቤተ መጻሕፍቲ ባይዱ
二、输入阻抗、输入回路与输出阻抗
放大器的输入阻抗与信号源的内阻形成分压关系, 放大器的输入阻抗越大, 这个回 路的I越小, U信号源越小, U放大器输入阻抗越大, 越接近信号源的电压, 使放大器 对输入信号的影响越小。R大于100MΩ
2.EP的狭义定义: 凡是外加一种特定的刺激,作用于感觉系统或脑的莫一部位, 给与或撤销刺激时,在脑区引起的电位变化。
3.ERP的定义: 当外加一种特定的刺激,作用于感觉系统或脑的某一部位,在给与 或撤销刺激时,或当某种心理因素出现时,在脑区引起的电位变化。
.
ERP优点与缺点
1.时间分辨率高 2.ERP测量的是从刺激到反应的连续过程 3.ERP可以实时地测量没有行为反应的认知加工 4.具有脑自动加工的指标,MMN是人脑对外界变化进行自动加工的指标 5.ERP价位低,设备简单,对环境要求不高 6.无创性
解决市电干扰 降低头皮电阻Ra 1.利用放大器的滤波器来削弱噪声。 多数ERP实验关心的是30Hz以下的频段组成的, 因此可以滤除所有超过30Hz的活动 2.让被试身处电屏蔽室使噪声最小化。
.
输出阻抗
放大器的输出阻抗越小, 回路电流愈大, 负载电压越大, 越接近放大器输出电压的 信号。
.
共模抑制比
.
隔离
使被试机体与大地隔离的一种安全措施。 1.前置放大器与后置主放大器之间有隔离电阻 2.使用隔离型的电源变压器 人不能接地!

ERP事件相关电位基础知识介绍

ERP事件相关电位基础知识介绍

(一)事件相关电位的基本概念对大脑高级心理活动如认知过程作出客观评价,我们很难将意识或思维单纯归于大脑某一部位组织、细胞或神经递质的改变,因为仅采用具体、微观的自然科学手段如神经分子生物学、神经生化学难以解决具体的心理活动。

二十世纪六十年代,Sutton提出了事件相关电位的概念,通过平均叠加技术从头颅表面记录大脑诱发电位来反映认知过程中大脑的神经电生理改变,因为事件相关电位与认知过程有密切关系,故被认为是“窥视”心理活动的“窗口”。

神经电生理技术的发展,为研究大脑认知活动过程提供了新的方法和途径。

事件相关电位(ERP)是一种特殊的脑诱发电位,通过有意地赋予刺激仪特殊的心理意义,利用多个或多样的刺激所引起的脑的电位。

它反映了认知过程中大脑的神经点生理的变化,也被称为认知电位,也就是指当人们对某课题进行认知加工时,从头颅表面记录到的脑点位。

ERPs不像普通诱发电位记录神经系统对刺激本身产生的反应,而是大脑对刺激带来的信息引起的反应。

是在注意的基础上,与识别、比较、判断、记忆、决断等心理活动有关,反映了认知过程中大脑的神经电生理改变,是了解大脑认知功能活动的“窗口”。

ERPs成分除受刺激物理特性影响的“外源性(生理性)成分”,还包括不受刺激物理特性的影响“内源性(心理性)成分”,与被试的精神状态和注意力有关。

经典的ERP主要成分包括:外源性(生理性)成分:P1、N1、P2受刺激物理特性影响内源性成分(心理性):N2、P3不受刺激物理特性影响,与被试的精神状态和注意力有关。

这几种成分的主要特点是:首先不仅仅是大脑单纯生理活动的体现,而且反映了心理活动的某些方面;其次,它们的引出必须要有特殊的刺激安排,而且是两个以上的刺激或者是刺激的变化。

其中P3是ERP中最受关注和研究的一种内源性成分,也是用于测谎的最主要指标。

因此,在某种程度上,P3就成了ERP 的代名词。

注:事件相关电位基本原理1.EEG对ERPs的淹没一次刺激诱发的ERP的波幅约2~10mV,比自发电位(EEG)小得多,淹没在EEG中,两者构成小信号与大噪音的关系,因此无法测量,无法研究。

事件相关脑电位实验教程

事件相关脑电位实验教程

Schwab频率分类
α-脑电图:顶、枕 大多数
β-脑电图: 6% 全部导联 额、中央区
平坦脑电图:10% 不规则脑电图
R. Jung 图形分类
影响脑电图的各种因素
生命过程中,在整个机体特别是神经系统发生的全部变 化都能反映在脑电图上。
年龄 个体差异和年龄差异 精神活动 外界刺激 意识变化 体内生化学改变 脑部疾病
与发育情况和体制特点有关 一过性、可逆性的生理变化 病理变化(棘波、慢波等)
成人正常脑电图的主要特征
1.由α波和快波组成,慢波只有少数、散在性θ波(占10%~ 15%以下) 。
2.α波和快波显示正常分布,即α波主要分布于枕、顶区, 快波于额、额前区。
3.左右对称部的波幅差一般不超过20%。 4.左右对称部的频率差异不超过10%。 5.α波在睁眼、感觉刺激、精神话动时有反应(衰减)。
EEG(electroencephalogram) 1929, Hans Berger
EP(Evoked Potentials) 1875,Richard Calton, 兔脑表面 1947,Dawson, 照相叠加技术, 人
ERPs (Event-related potentials) 1951,Dawson, 平均技术
ERPs提取的基本原理 平均技术的局限性 几个重要概念
ERPs提取的基本原理
EEG对ERPs的淹没 叠加平均基本原理
ERPs波形恒定 潜伏期恒定 叠加n次:信噪比提高√n 倍 例如: ERPs=0.5×EEG n=100 — 100×ERP — 10×EEG —ERPs=5×EEG
平均技术的局限性
前言
<<大脑高级功能的神经电生理>> <<脑诱发电位学>> <<认知事件相关脑电位教程>>
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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。
MMN图示
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MMN与标准刺激/偏差刺激差异的关系:随偏差增 大而增大。声强MMN,标准刺激为80db,偏差刺激分别 为57db, 70db, 77db。
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.
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这个结果是1964年由Walter等发现的, 当 年 发 表 在 Nature ( 203 , 380 - 384 ) 上。
Oddball范式示意图
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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与任务难度
P300潜伏期随任 务难度的增加而 延长
实线:具体人名 虚线:人名性别 断线:出现的词中挑
三、刺激呈现与数据处理
实验程序采用Eprime软件编制。 基本实验流程包括实时(on-line)刺激呈现、 头皮脑电放大、模数转换(数据采集)以及实 验结束后离线式(off-line)数据分析。 数据的离线处理的程序:合并脑电数据与行 为数据、去除眼电、分段、滤波、基线调整、 排除伪迹、删除坏电极、平均叠加、保存、总 平均,共10个步骤。
1.5 ERP信号的优势与缺点
ERP是刺激事件引起的实时脑电波,在时 间精度可达到微秒级。极高的时间分辨率是 ERP的主要优势,ERP也可以和行为数据, 特别是反应时间(RT)很好地配合,以研究 认知加工过程的规律。
通过叠加技术获得的与事件发生进程有锁 时(time-lock)关系的脑电就称为事件相关 电位(ERP)。
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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%。
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。
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,可以将同一事实多次 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。
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%。
(四)导联方法
Pg1
Pg2
Fpz
出“刺”的反义词
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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。
Walter等发现CNV在Cz点最大。但由 于早期的头皮记录点较少,一般只有几 个,所以无法解决CNV的源定位问题。
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
Fp1
Fp2
矢状线
F7
F3
Fz
F8 F4
冠状线
A1T3C5C3源自CzA2C4
T4
C6
P3
Pz
T5
Cb1 O1 Oz
P4 O2
T6 Cb2
国际10—20脑电记录系统 16
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%。
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)。
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。
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语义畸异程度越 大N400越大:
THE PIZZA WAS TOO HOT TO …
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。
提供了详细的时间信息和事件细节(包括呈现时间、反应时间的细 节),可供进一步分析,有助于了解实际实验运行的时间问题
专门面向心理实验,并针对心理实验的时间精度作了优化。刺激呈现 与屏幕刷新同步,精度可达毫秒
相对于传统编程语言,E-Prime易学易用,实验生成快速
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E-Studio - Interface
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)。
事件相关电位基本知识
内容结构
一、ERP原理及提取技术 二、主要ERP成分及经典研究 三、刺激呈现与数据处理 四、波形的识别与结果解释
一、ERP原理及提取技术
活的人脑总会不断放电,称为脑 电(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。
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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 N400
N400 , 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。
开放电场与封闭电场图示
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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。
影响ERP信号记录的其它因素
除神经元的排列方式外,记录点与神 经元活动的距离也会影响ERP信号的采 集。这样就区分出了近场源与远场源, 初级体感诱发电位位于中央后回,是典 型的近场源,而脑干听觉诱发电位是典 型的远场源。离头皮越远则电位衰减越 厉害,记录到的脑电波幅也很小。
注意,Cz点是两条线的交汇点,常作为确 定电极帽是否戴正的基准点。
二、主要ERP成分及经典研究
ERP的先驱研究者经过四十多年的积 累,发现了一些经典的ERP成分,在发 现这些成分时所使用的一些研究方法对 于后来者有启发。
其中与心理学研究密切相关的成分主 要包括CNV、P300、MMN、和N400等。
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。
Sutton等首先报告P300 ( Science , 1965 )
E-Prime简介
E-Prime是实现心理实验计算机化的一 个可视化编程语言平台,是一个涵盖实验 生成到毫秒精度的数据收集分析的应用软 件套装。
功能:实验设计、生成、运行、收集数 据、编辑和预处理分析数据
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Eprime的优点
E-Prime能呈现的刺激可以是文本、图像和声音(可以同时呈现 三者的任意组合)
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