盧海波
(哈爾濱師范大學(xué))
單側(cè)準(zhǔn)備電位(Lateralized readiness potential,LRP)被認(rèn)為是人類信息處理中一個非常實用并且是強有力的工具.它是從事件相關(guān)電位(event-related brain potentials,ERP)中提取出來的,反映了刺激過程后相關(guān)響應(yīng)過程的活動.
在幾乎所有的自發(fā)運動開始之前,頭皮的多個位點都會出現(xiàn)一個負(fù)電位.在右手運動前,左側(cè)中央前回會出現(xiàn)一個較大的負(fù)電位,相反的,在左手運動前,右側(cè)中央前回會出現(xiàn)一個較大的負(fù)電位.當(dāng)這個單側(cè)的差異被測量到,對側(cè)的負(fù)電位就被定義為單側(cè)準(zhǔn)備電位.計算LRP的方法有兩種,第一種方法是兩階段相減法[1],計算公式如下
LRP(t)={C3'(t)LH-C4'(t)LH}-
{C3'(t)RH-C4'(t)RH}
這里,C3'(t)LH,C4'(t)與C3'(t)RH,C4'(t)RH分別表示的是當(dāng)左手做出反應(yīng)時得到的C3',C4'和右手做出反應(yīng)時得到的C3',C4'.使用兩個減法是為了去除與實際反映無關(guān)的單側(cè)電位.第二種方法是相減-平均序列法[2],計算公式如下
同樣的,C4(t)LH,C3(t)LH和C4(t)RH,C3(t) RH分別表示的是當(dāng)左手做出反應(yīng)時得到的C4,C3和右手做出反應(yīng)時得到的C4,C3.LRP的經(jīng)典記錄的位點是C3',C4',位于C3,C4電極點前1 cm處(在標(biāo)準(zhǔn)國際10-20系統(tǒng)中),但是現(xiàn)在多數(shù)的研究采用的位點是C3,C4.
LRP啟動點的確定也是其分析中的一個重點,確定LRP啟動點共有三種方法[3-5].
一種方法是基線法,即通過基線來確定LRP的啟動點.基線是指刺激出現(xiàn)前的某一個時間點和刺激出現(xiàn)后的某一個時間點之間的振幅平均值加上若干個標(biāo)準(zhǔn)差,這里的時間段長度和標(biāo)準(zhǔn)差的個數(shù)可以自己根據(jù)實際情況來確定,一般時間長度確定為100~200 ms之間,標(biāo)準(zhǔn)差個數(shù)為1.5~2.5個.LRP波幅恒定的超過基線的波幅部分的平均值加上若干個標(biāo)準(zhǔn)差的值所對應(yīng)的第一個時間點就被認(rèn)為是LRP的啟動點.但是,在啟動點確定之后,此后至少要有連續(xù)的兩個時間段內(nèi)例如100 ms,LRP的振幅值都必須要超過之前確定的啟動點的值,否則所得到的值就是虛假的啟動點,還需要用此方法繼續(xù)尋找真正的LRP啟動點.
另外一種確定啟動點的方法,也是最常用的方法就是回歸的方法,這種方法是使用兩條相交的直線來擬合LRP波形,這兩條相交直線的交點就被確定為LRP的啟動點.其中一條直線擬合的是基線部分,另外一條直線擬合LRP波形中從開始爬升到波形最高點的部分,確定兩條直線一般采用最小二乘法.
最后一種確定LRP啟動點的方法是閾值法,所謂閾值法就是首先確定一個閾值,當(dāng)LRP的大小超過這個閾值的時刻就是LRP的啟動點.確定閾值的方法有兩種:第一種是百分比法,例如設(shè)定LRP波形峰值的20%作為比較標(biāo)準(zhǔn),LRP波形達到這個值的時刻就是 LRP的啟動點;第二種就是直接給出了比較振幅的大小,例如,振幅定為1.2μV,第一個超過這個值的時間點就是LRP的啟動點.與回歸法相比,閾值法的優(yōu)點是方法簡單,計算量小,但缺點是抗隨機性差.
在選擇反應(yīng)時任務(wù)中,有三個知覺階段(預(yù)加工,特征提取和識別),和至少三個相關(guān)反應(yīng)階段(反應(yīng)選擇,動作規(guī)劃和運動調(diào)整)[6].其中最重要的是相關(guān)反應(yīng)階段.反應(yīng)選擇階段,在感性分析過程中提取刺激編碼并被分配到一個抽象的相應(yīng)代碼,在操作過程中,最明顯的影響刺激反應(yīng)任務(wù)的就是刺激反應(yīng)相容性.在反應(yīng)選擇過程中,反應(yīng)發(fā)生位置的動力學(xué)參數(shù)的更詳細(xì)的規(guī)劃就是運動規(guī)劃階段.運動調(diào)整就是從中央到周邊活動的過渡.
LRP通常被區(qū)分為刺激同步帶的LRP(stimulus-LRP)和響應(yīng)同步帶的 LRP(LRP-response).刺激同步帶的LRP是指刺激發(fā)生時和LRP啟動點之間的時間間隔,響應(yīng)同步帶的LRP是指LRP啟動點和反應(yīng)動作完成時刻之間的間隔.在心里學(xué)實驗中,刺激的質(zhì)量會影響刺激同步帶LRP但是并不影響響應(yīng)同步帶LRP,而反映的復(fù)雜程度會影響響應(yīng)同步帶LRP但是并不會影響刺激同步帶LRP.因此,通過刺激同步帶LRP和響應(yīng)同步帶LRP的波形變化,可以分析個體識別事物并作出反映的時程信息.
LRP作為闡明認(rèn)知過程的一個工具已經(jīng)被廣泛使用.它的優(yōu)點在于能夠揭示大腦對事物處理的時間特性,特別是在反應(yīng)選擇,運動規(guī)劃和調(diào)整階段更為明顯.
然而,LRP在使用時也受到實際問題的限制.首先,在測量LRP波形時就存在一定的困難,由于受到腦電波的影響,測得的LRP波形并不是純凈的,需要通過一定的統(tǒng)計方法提取出較為純凈的波形.其次,LRP啟動點的確定也存在誤差,還需要尋找更為精確的方法來確定LRP的啟動點.
[1] Mordkoff JT,Grosjean M.The lateralized readiness potential and response kinetics in response-time tasks.Psychophysiology,2001(38):777-786.
[2] 陳立翰.單側(cè)化準(zhǔn)備電位的含義和應(yīng)用.心理科學(xué)進展,2008,32(8):26-31.
[3] Ulrich R,Miller J.Using the jackknife-based scoringmethod formeasuring LRP onset effects in factorial designs.Psychophysiology,2001(38):816-827.
[4] Miller J,Patterson T,Ulrich R.Jackknife-based method formeasuring LRP onset latency difference.Psychophysiology,1998(35):99-155.
[5] Mordkoff JT,Gianaros PJ.Detecting the onsetof the lateralized readiness potential:A comparison of available methods and procedures.Psychophysiology,2000(37):347-360.
[6] Masaki H,Wall NW,Sangals J,et al.The functional locus of the lateralized readiness potential.Psychophysiology,2004 (41):220-230.