多源干扰任务(MSIT)中多重冲突控制的机制

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在日常生活中,大量来自外界或自身的感觉输入会竞争有限的注意资源,从而在信息加工过程中诱发冲突。此时,大脑需要通过认知控制系统来解决当前面临的冲突,确保目标导向的行为。认知控制是指个体依据当前任务需求对注意、思维或行为进行灵活调整使之与内在目标保持一致的能力。为了更好的理解认知控制背后的加工过程,前人主要采用Stroop任务,Flanker任务以及Simon任务来进行研究。早期的研究主要采用冲突监测理论来解释认知控制的机制,依据冲突监测理论,冲突控制是领域一般性的。但后来的研究发现冲突控制是领域特异性的,大脑中存在多个控制环路能够以平行的方式参与不同冲突的加工。无论是冲突监测理论还是多重冲突控制理论,主要关注的都是单一冲突控制机制的问题。而在现实生活中,我们常常面临更为复杂的情景,多个不同来源的冲突可能同时出现并干扰行为。但现有研究缺乏对多重冲突解决问题的关注,因此关于多重冲突控制是怎样实现的仍然是不清楚的。鉴于以往关于多重冲突控制方面研究的匮乏,本文的主要目的是从行为和神经层面上探讨多重冲突控制的机制。研究一在一个整合了不同类型冲突的认知任务-多源干扰任务(MSIT)的基础上,主要采用认知训练的方式来研究多重冲突的加工机制。在以往的研究中,认知训练被认为是揭示冲突控制机制的有效途径。训练能够分离冲突任务相关的加工过程并通过其动态性的变化来揭示冲突控制的机制。因此,研究一主要通过比较经过一段时间的训练后,多重冲突及其干扰成分的动态性变化来揭示多重冲突的加工机制。而研究二将在MSIT任务中,使用功能磁共振成像技术(f MRI)来识别参与多重冲突加工,以及仅参与反应冲突和刺激冲突加工的脑区,并通过分析多重冲突加工脑区的活动模式来探究多重冲突控制的机制。进一步通过多源冲突加工脑区与刺激冲突或反应冲突加工脑区的conjunction分析来明确不同类型的冲突加工对整体多重冲突加工的贡献。研究一共有两个实验。在实验1中,经过5天的训练后发现,与控制组相比,训练组在MSIT任务上的多源干扰效应显著下降,说明训练能够增强多重冲突控制的能力。在实验1的基础上,实验2对多源干扰的干扰成分进行了分离,并进一步考察了多重冲突控制训练对不同认知干扰的影响。结果表明,经过一段时间的训练后,在训练组中观察到了多源干扰和反应干扰的显著下降,而刺激干扰则保持不变。而在主动控制组和被动控制组中,并未观察到任何训练相关的效应。在训练组中,反应干扰的下降是由于训练增强了被试对无关信息的抑制能力,从而降低了无关信息对相关信息加工的干扰;而刺激干扰不变则说明任务相关和任务无关刺激特征之间的不相容是多源干扰的本质。基于这些结果,研究一的结果说明:1)认知训练能够提高多重冲突的解决能力;2)训练后多源干扰效应的下降是由于降低了反应干扰的强度,说明对任务无关信息的抑制是解决多源冲突的重要途径;3)刺激干扰是多源干扰的主要来源,是维持训练后多源干扰持续存在的原因。研究二通过实验3从神经层面上探讨了多重冲突控制的机制。首先,通过对多源干扰条件下的全脑激活分析发现,背外侧前额叶(dorsolateral prefrontal cortex,DLPFC),额下回(inferior frontal gyrus,IFG),顶上小叶(superior parietal lobule,SPL),顶下小叶(inferior parietal lobule,IPL),辅助运动区(supplementary motor area,SMA)以及枕下回(inferior occipital gyrus,IOG)等脑区在多源干扰条件下的有更强的激活。基于上述脑区在认知控制中的作用,实验3的结果说明在MSIT任务中,当面临多重冲突时,DLPFC通过对枕叶区域的自上而下的注意控制来增强任务相关信息的加工,同时IFG通过抑制任务无关信息的加工来实现多重冲突的控制。其次,通过对多源冲突加工脑区与刺激冲突加工脑区或反应冲突加工脑区的conjunction分析发现,多源冲突与刺激冲突存在更多重叠的脑区;进一步提取这些脑区在刺激干扰条件下的活动指标(Beta值),并与行为上的多源干扰效应进行回归分析,结果发现这些脑区的活动能够预测多源干扰的效应量(R2=0.68,p<0.05)。基于上述结果,研究二表明:1)多重冲突控制是通过放大任务相关信息的加工和抑制任务无关信息的加工来实现的;2)刺激冲突的加工与多源冲突的加工存在更多相同的加工机制,说明刺激冲突是多源冲突核心。本文的意义在于为多重冲突的加工机制提供行为和神经层面的证据。通过研究一和研究二的结果,说明在MSIT任务中,多重冲突控制涉及到增强任务相关信息的加工和抑制任务无关信息的加工。两种冲突控制机制同时存在,但对无关信息的抑制能力可能更为灵活,能随训练快速下降。此外,研究一和研究二的结果一致地表明刺激干扰是多源干扰的主要来源,这种干扰成分更为稳定,受训练的影响较小。
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