噪声相关性计算的神经机制

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听觉系统如何计算声音相关性是研究空间听觉的重要内容,也是研究如何在混响环境中识别目标声源的关键。本文采用心理物理和神经电生理学的测量方法,来探讨人类听皮层如何计算噪声的相关性。具体实验上,我们在不同相关性,以及不同耳间延时的白噪声中插入一个简短的静音片段GAP,测量听者对GAP的方位知觉,以及其引发的听诱发电位如何受到噪声性质的影响。 实验1主要考察等同和独立噪声带来的GAP知觉反应差异及其对应的听诱发电位差异。实验2考察耳间延时如何影响等同声中GAP的知觉反应差异及其听诱发电位。行为结果表明,噪声的相关性影响听者对GAP的定位。等同噪声中的GAP,在耳间延时小于回声阈值的条件下,被知觉为来自领先声方向。而独立噪声不能产生同样的效应。GAP引发的N1-P2幅值随噪声相关性降低而变大。并且,大脑右半球对GAP的N1-P2反应,对噪声相关性的性质敏感。等同噪声中的GAP引发的N1-P2有向右半球偏侧的趋势。等同噪声耳问延时的增加,使得GAP引发的N1-P2变大。 本研究表明,听诱发电位反应可以随噪声相关性不同而产生有差异的脑电反应,揭示了噪音相关性加工的部分中枢机制。本研究成果有助于未来对优先效应和听觉场景分析的神经生物学机制的研究。
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