皮膚コンダクタンスの説明

SCの基礎
抵抗の代わりにコンダクタンス
実験の設計
MRIによるSC記録
特定の応答を持つ実験の設計
非特異的な応答実験

PsychLab SC器械は、公開可能なデータを生成するために高解像度の皮膚コンダクタンス測定を提供する。 このシステムは,写真の表示,音の再生,コンピュータファイルへの同期ビデオの記録など,多種多様な実験に対応している。 fMRIアプリケーションもサポートされています。

SCの基礎

皮のコンダクタンス(SC)は二重味方された粘着性がある電極つばによって位置で握られる人差し指および中指の中間の指骨で置かれる8mmの直径の銀/塩化銀の電極によって普通測定されます。 非生理食塩水ゼリーが使用される。 SC応答(SCR)は、覚醒の指標を提供する。
皮膚コンダクタンスは、ガルバニック皮膚応答(GSR)または電気皮活性(EDA)としても知られているが、皮膚コンダクタンスは、現在使用されている用語です。 それはそれ自身を冷却するために汗活動を高めることによって感知された脅威に対処するのに必要とされる努力のためにボディがそれ自身を 低レベルでは、心が思考や感情を経験するので、これは常に起こります。 思考への敏感な反応は、身体の2つの場所、手と足でのみ見られます。 手の2つのサイトは、指の内側の指節、または手のひらを使用することができます。 足に使用されるサイト(まれに)はかかとにあります。 Martin&Venables,Handbook of Psychophysiology,1979を参照してください。 離散的な刺激に対する古典的なSCR(SC応答)は、その特徴的な開始勾配、立ち上がり時間、ピーク、および指数関数的減衰を伴い、時には”半分の回復時間”と測定され、赤のトレースで示されている。 刺激とSC応答の間には遅延があり、通常は最小0.8秒であると考えられています。 このため、離散的な応答を見る研究は、発症が刺激の0.8(または1)秒から通常4秒の間にある場合にのみ応答が受け入れられるような分析に時間窓を これより後には、刺激誘発応答ではなく、自発応答(SR)とも呼ばれる非特異的応答(NSR)とみなされる。 略語SRとNSRは、出版物で使用するための正しい用語です。 応答も振幅でスクリーニングされ、最小応答振幅は0.02マイクロシーメンスが必要になる場合があります。

抵抗の代わりにコンダクタンス

抵抗の代わりにコンダクタンスを使用する理由は、皮膚の導電率の理解されたモデルにあります。 汗が増加するにつれて、より多くの汗腺が皮膚の特定の領域で電気を伝導し始める。これは、皮膚領域ごとに一定の数の汗腺があり、汗の程度によって各汗腺の導電率が変化するモデルとは対照的です。 この前者のモデルは様々な数の並列抵抗の一つである。 並列抵抗を計算するための電気式は、1/(総抵抗)=1/(抵抗1)+1/(抵抗2)などです。 並列コンダクタンスの場合、それはより単純です:総コンダクタンス=conductance1+conductance2など。 したがって、抵抗ではなくコンダクタンスを使用することは理にかなっています。 皮の導電率のための単位はmicroSiemensである。
SCを測定するために、これらの電極(0.5V)に非常に小さな電圧を印加します。 流れる電流を測定することにより、コンダクタンスを測定することができる。 オームの法則により、抵抗=電圧を電流で割ったものであり、したがってコンダクタンス=電流を電圧で割ったものであり、抵抗の逆数である。 抵抗の単位はオームであり、コンダクタンスはMhoとして表されるために使用されますが、コンダクタンスの好ましい単位はマイクロシーメンスです。 それはMegOhmの逆数です。 ゼロ抵抗(短絡)は無限のコンダクタンス、1メガオームは1マイクロシーメンス、2メガオームは0です。5マイクロシーメンス、100kohmsは10マイクロシーメンスなどです。P>

実験の設計

PsychLab測定ソフトウェアは、他の測定値をSCと混合することを可能にします。 ユーザーによってプログラムされるでき事は刺激物制御を含むデータ収集が進む間、要求されるように予定することができる。 それは聴覚および視覚刺激を収容する。 画像は、インテリジェントなスクリプトを使用して、画像の順序、タイミングなどを設計することができます。 映像か映画提示のために、第2モニターは普通2台のコンピュータモニターが1つのプログラムの制御の下で異なった事を表示するようにするwindowsの「延長デスクトップ」モードを使用して、要求されます。 擬似乱数関数と真の乱数関数が利用可能です。 向き付け応答、慣れ、調整および他の研究は、この非常に柔軟な、ユーザープログラマブルなソフトウェアで実行することができます。 UCSのための私達の刺激物は大きい騒音か感電を含んでいる。

MRIによるSC記録

長いシールド入力ケーブルを使用して、scを不利な磁気環境で記録することができます。 従来の銀/塩化銀電極は、被験者の手の距離に置かれたときにMRI性能を妨害しないことが見出されている。 SCアンプはファラデーケージの外側に配置されています。
このアプリケーションの詳細については、お問い合わせください。

特定の応答を持つ実験を設計する

これは、sc応答を誘発する可能性のある明確に定義された離散刺激があるイベント関連の実験タイプで 通常、刺激は、試行間の間隔の無作為化または擬似ランダム変動を伴って、いくつかの試行について繰り返される。 刺激の間に十分な時間を残すように実験を設計する際には、各離散応答をウィンドウ化して定量化できるようにすることが重要です。 SCRは、典型的には、完了するまでに4または5秒かかり、開始は、刺激開始から4秒までであり得る。 実験は刺激の間に8秒という短い時間で設計することができますが、快適であるためには、12–15秒の方が良いです。 多くの場合、被験者が興味を失うほど長くなる実験を避けるために行われなければならない妥協があります。

PsychLab波検出システムは、もともと1986年に皮膚コンダクタンス応答を検出するために設計され、それ以来、公開されたSC分析に使用されてきました。 Waveのレビューでは、次の情報を生成できます:
psychlab data analysisのintelligent macro script機能を使用すると、srのウィンドウとスコアリングに加えて、慣れの試行を識別し、第二または後期の応答と応答ウィンドウの前に 示されている例の結果データでは、右の列から三番目は、それが発生した場合、慣れを示しています。 データ内の試行は8つのグループに分かれており、そのような試行のグループはドメインと呼ばれます。 左から3番目の列は、試行グループ化を示しています。 習慣化は、タイプ6ドメインの試験60で発生しました。 これは、特定の応答SC分析の非常に複雑な例です。

波検出アルゴリズムは、

•各波の発症レベルを生成します。
•各波の開始レイテンシ(ブロック刺激イベントから)。
*各波の振幅。
*各チャネル内のすべての波の合計振幅。
*各チャネル内の波の数。
*各波のピークレイテンシ。

非特異的応答実験

一般的に、画像刺激を含む研究は、画像への応答が即時ではない可能性があるため、非特異的なカテゴリで扱われます。 このカテゴリの実験の他のタイプは、感情の仕事、薬物試験、および特定の刺激がない任意の手順です。 非特異的な応答実験は、通常、それはというようにインタビュー、ムービークリップのプレゼンテーション、およびであるかどうか、手順の異なる段階を識別す
NSR SC分析に使用される方法は、手順の異なる段階で発生する総応答を収集することです。 画像提示の場合は、画像が表示されている間に応答がカウントされます。 したがって、プロシージャの各ステージは、期間が不確定であれば、そのステージに合った数の時間エポックに分割される可能性があります。 次に、波アルゴリズムを使用して各段階のデータを生成し、応答をカウントし、合計応答振幅を定量化します。 後者は公表された研究では頻繁に使用されていませんが、おそらくより機密性の高いデータを提供します。
慣れを伴う特定の応答分析の結果の例。 波検出は、SC特異的応答(SR)および非特異的応答(NSR)検出の両方に使用することができる。

SRでは、通常、定義された時間ウィンドウで検出された最初の波の振幅が生成され、おそらく発症の遅延が生成されます。

表はNSRデータの典型的な形式を示しています。 右端の列は応答の数であり、次の列はその時間エポック内の合計応答振幅です。

コメントを残す

メールアドレスが公開されることはありません。