延迟声源运动的空间掩蔽效应:基于EEG与行为学的轨迹感知与神经响应研究

【字体: 时间:2025年08月06日 来源:Human Physiology

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  研究人员通过操纵双耳强度差,探究了静态掩蔽体与延迟运动信号在不同角度距离下的同步掩蔽效应。研究发现:当掩蔽体位置与信号起止点重合时,脑电图(EEG)中信号起止诱发的全局场电位(GFP)被最大程度抑制;随着距离增加出现空间掩蔽释放现象。尽管GFP受能量掩蔽显著影响,被试仍能识别运动轨迹——但感知轨迹缩短且位置向掩蔽体反方向偏移。该研究揭示了听觉运动感知中神经响应与行为表现的解离机制。

  

这项研究揭示了空间掩蔽对延迟声源运动感知的神经机制。通过精确控制双耳强度差(IID),科学家构建了静态掩蔽体与具有延迟运动起始的信号声源。当掩蔽体与声源运动轨迹的起点或终点空间位置重合时,脑电图(EEG)记录的诱发电位中,全局场电位(GFP)出现最大幅度抑制——这种抑制效应随着两者角度距离增大而减弱,展现出典型的"空间掩蔽释放"现象。

有趣的是,虽然EEG信号显示神经响应被显著压制,但行为实验表明被试仍能准确定位被掩蔽的声源。不过感知到的运动轨迹会出现系统性偏差:轨迹长度被大脑"压缩",且终点位置会主动偏离掩蔽体方位。这提示GFP主要反映早期听觉通路的能量掩蔽效应,而行为层面的运动识别则依赖更高级神经网络的时空调谐能力——这些网络能够整合长时间跨度的感觉信息,从而在神经响应受干扰时仍维持稳定的空间感知。

该发现为理解听觉运动处理的层级机制提供了新证据:早期听觉皮层可能通过GFP快速编码声源能量特征,而前额叶-顶叶网络则负责重建连续运动轨迹。这种双通路处理模式解释了为何在能量掩蔽条件下,神经响应与主观感知会出现解离现象。

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