研究人员精确地将大脑界着我们的眼睛的双重视野

如果你有两只工作的眼睛,你的大脑就会实时接收到两幅世界图像。你的大脑将这两者结合起来,产生一种看起来就像你只有一只眼睛的世界观,就像希腊神话中的独眼巨人。

这是一件好事,因为这两张图片的结合让人们对这个世界产生了更有用的印象。与一个关闭,捕捉球或停车车变得更加困难。

威斯康星大学麦迪逊分校(University of Wisconsin-Madison)的心理学教授巴斯•罗克(Bas Rokers)说:“当你伸出手去的时候,你想要的不是东西看起来在哪里,而是它们就在哪里。”两只眼睛给你的两幅图像本身并不能告诉你物体相对于你手的位置。它是一种综合信息,告诉你东西在哪里。”

使用棱镜和高级在荷兰乌得勒支大学的扫描仪,Rokers和合作者已经发现了这一点视觉皮层的图像处理非常早期,在这个过程中,世界发生了向独眼世界的转变。

他们的工作,最近在期刊上发表了当代生物学,可以帮助治疗视力问题,如弱视,或懒惰的眼睛。

“当我们使用感官刺激时,我们不一定对刺激在我们的感觉器官上产生的活动感兴趣,”洛克说。“我们感兴趣的是它们告诉我们事物在世界上的位置。这种向独眼视觉的转变是弄清这一点的关键。”

据瑞克,一群神经元称为条纹皮质或v1,正在从我们的眼睛处理两组图片 - 从左眼和右眼看一眼。将一步一步向下移动到一个名为V2的区域,部分套头皮层,神经元在很大程度上转移到单个图片。研究清除了不消除的问题,即目的V2在视觉处理中服务。

研究人员将受试者塞进功能性核磁共振成型机中,让他们盯着一个向每只眼睛显示不同图像的棱镜装置。例如,左眼会看到一个稍微偏右的垂直黑色条,而右眼会看到稍微偏右的黑色条。

“大脑处理这两幅呈现的图像就像处理任何正常的一对图像一样,将它们视为视野中心的一条单条,但在深度上稍微向后移动,”Rokers说。

因为核磁共振成像的结果足够清晰,可以辨别出每个竖线的不同大脑活动信号,研究人员可以进行比较当这些条分别呈现给每只眼睛或同时呈现给两只眼睛时。

“我们所展示的是,在V1中,活动与呈现的位置相一致——一些神经元看到左眼的图像,一些看到右眼的图像,”Rokers说。但在V2中,活动与感知到的中心位置相匹配。V2使用的是合并后的独眼图像。”

研究人员计划将注意力转移到更精细的V1层,以及一个名为V3的区域,眼睛朝着大脑将深度和物体形状带入焦点的地方。Rokers希望更好地了解图像正在处理的方式,将有助于持续研究懒惰的眼睛。在弱视世界中,世界各地的儿童中最常见的愿景原因,大脑学会有利于从较弱或未对准的人那里更强大的眼睛的图像。

“现在我们知道在哪里看看弱视,我们可以专注于这些大脑区域,看看代表是否已经向主导的眼睛转移了,”Rokers说。“如果我们在v2转移到周三代表的v2转移的活动,我们就可以了解我们在治疗弱视的情况下如何治疗弱视。”


进一步探索

脑活动模式重组在眼球运动期间的视觉感知

期刊信息: 当代生物学

引用:研究人员确定大脑界面的双重愿景(2015年7月23日)从HTTPS://medicalXpress.com/news/2015-07-brain-yes-vision.html检索到4月2021日
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