阅读文献:

Oliveri, M., Koch, G., & Caltagirone, C. (2009). Spatial–temporal interactions in the human brain. experimental brain research, 195(4), 489-497. doi:10.1007/S00221-009-1834-1

文献链接:Spatial–temporal interactions in the human brain | SpringerLink

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文章目录

摘要

前言

1、Psychophysical findings

(1)Tau and Kappa effects

(2)Spatial representation of saccade-scale durations

(3)Representation of time along a spatial time-line

(4)Representation of past and future. A mental time-line for past and future events?

2、Neuropsychological findings

3、Neuroimaging findings

(1)Neural correlates of time perception

(2)Neural correlates of spatio-temporal integration

总结


摘要

1、本综述对当前的时空表征整合的认知机制以及对于时空刺激加工的共同大脑结构的证据进行总结;

2、心理物理实验提出:

(1)在秒下时间间隔条件,空间局部扭曲的存在,并表明视觉事件是由空间选择性的神经机制计时的。

(2)在秒上时间间隔条件,时间可以表征在一条从左向右的心理时间线mental time-line上,与数量的表征类似。

3、神经成像和神经心理学发现后顶叶皮层posterior parietal cortex是时间和空间信息汇聚和相互作用的主要场所。


前言

关于时空干扰在认知系统中的证据主要来源于三方面:

1、psychophysical findings;

2、neuropsychological findings in patients with focal brain damage;

3、neuroimaging findings in healthy subjects performing spatial and temporal tasks.

这些证据通过Walsh 2003(Day25文献)提出的ATOM(即时间空间等不同的量级可以用相同的皮层指标进行表征)可以很好地整合在一起。


1、Psychophysical findings

(1)Tau and Kappa effects

Tau和Kappa效应是被试对不连续出现的物体直觉得认为其有一个imputed uniform速度而产生的。

(2)Spatial representation of saccade-scale durations

1)有研究表明眼跳的眼球运动导致眼跳时的时间压缩,原因可能与注意力的转换有关。但本文认为这不会是唯一的原因,并提出可能是由于眼跳对顶叶皮层的时间编码神经元产生影响(改变了neural clock)。

2)关于秒下sub-second的时距研究提出,外侧内顶叶垂直区lateral intraparietal vertical area (LIP,属于顶叶皮层)可能是时空交互作用的场所。

3)视觉事件是由空间选择性的神经机制计时的。

(3)Representation of time along a spatial time-line

1)对于注意力空间位置变化的时间估计任务发现,当注意力(视觉刺激)在视野左侧时,被试会低估时间,而注意力在右侧时高估,这表明时间可以表征为一条从左至右的心理时间线,受空间注意力影响。

2)空间信息对时间与其他维度的相互作用也会产生影响。

3)compatibility effect:即STARC(spatial–temporal association of response codes),当相对短的时距呈现在左侧时,在左侧做出相应的速度比在右侧做出响应的速度快,可能受口语编码verbal codes的调节。与SNARC类似,见Day19/25文献。

(4)Representation of past and future. A mental time-line for past and future events?

1)有研究提出对于事件发生时间存在着过去在左边未来在右边的心理时间线,可见Day18/19文献;

2)神经成像研究发现,过去和未来任务的差异是由基于身体动作的运动想象所需要的空间位置差异导致的,比如想象未来时主要激活的脑区(右小脑-左前运动网络right cerebellar–left premotor network)与之前记忆关于未来的视觉空间内容(即表征右侧空间)时的主要脑区相似。

3)时空干扰发生在时间任务中的反应选择response selection阶段之后的反应准备阶段中(Vallesi et al. 2008)。

4)对于时空干扰的任何解释都基于半球不对称性hemispheric asymmetries(Day25文献也有提及),左半球控制长时距/未来的表征,右半球控制短时距/过去的表征。

一点思考:

可能是因为左半球控制右眼对应右半空间位置,所以其对应的才是长时距和未来。


2、Neuropsychological findings

(1)对右侧半球有损伤的病人进行研究发现,单侧空间忽略的患者无法感知或对对侧半球的刺激作出反应,其注意力的在时间上的分布也存在异常;

(2)对注意瞬脱attentional blink的研究提出时间和空间的加工与right temporo-parietal cortex有关;

(3)时间知觉的异常是发生在忽视neglect中的认知异常的一部分,如空间工作记忆受损。


3、Neuroimaging findings

(1)Neural correlates of time perception

1)计时能激活右侧DLPFC,右顶叶皮层与时间知觉有关;

2)神经影像的发现计时timing与预期运动控制prospective motor control有神经重叠,这与右侧空间/左半脑偏向于关于未来的时间表证、左侧空间/右半脑偏向于关于过去的时间表证的假说一致。

(2)Neural correlates of spatio-temporal integration

1)有研究提出时空整合发生于posterior parietal cortex,采用碰撞判断任务的研究提出时空信息的整合与left inferior parietal cortex激活有关。

2)小脑与确定刺激持续时长(或运动的起始时间节点)所需的时间表征有关。


总结

1、心理物理学psychophysics研究提出时间表征多被映射于空间表征,时间能被表征为一条从左到右的心理时间线;

2、神经心理学和神经成像研究提出后顶叶posterior parietal cortex(尤其在右半球)是时空整合的关键区域。

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