Тюнингованная ока: Тюнинг на ВАЗ ОКА (1111-1113) купить с доставкой по РФ

Вопросы на тему юмор, страница 1

Вопросы на тему «юмор»:

Если вы любите носить обтягивающие вещи, то…

Если вы любите носить обтягивающие вещи, то «Ока» ваш автомобиль?

Ксения: ОКА это мини!А я не не мини!

Таёта управляй мечтой, Ока управляй……

Таёта управляй мечтой ,Ока управляй …

Борис: ногами. в днище проделал…

Если Ока — сильно упрощенная версия Камаза, зато…

Если Ока — сильно упрощенная версия Камаза, зато Камаз — сильно тюнингованная Ока?

Вовка: Эх,ребятки. …..

Парковал автомобиль УРАЛ и не заметил ОКУ. ОКА…

Парковал автомобиль УРАЛ и не заметил ОКУ. ОКА под УРАЛом, её и невидно вовсе. Что делать?

Vlad: Бери деньги с хозяина Оки за…

Чем ОКА хуже Мерседеса?

Чем ОКА хуже Мерседеса?

Илнар: Ока хуже?да у меня на Оке уже…

Как в автомобиль ОКА погрузить двухкамерный…

Как в автомобиль ОКА погрузить двухкамерный буржуйский холодильник?

Огнислав: Пролетарскую Оку выпускали не. ..

Помогите найти юмористический монолог про машину…

Помогите найти юмористический монолог про машину ока

Makes: надписи на ОКУ: .»…

Как в автомобиль «Ока» поместить…

Как в автомобиль «Ока» поместить детское кресло?

Maxim: Элементарно, Ватсон)) Наш…

Вам нравится автомобиль «Ока»?

Вам нраввится автомобиль «Ока»?

Michael: нет,лучше эта,мая…

Машина «Ока».

Застряли бока. Скажи…

Машина «Ока». Застряли бока. Скажи поскорей: я в лифт влезу в ней?

Шамиль: «Ока», конечно, совсем не…
123456>>

Стиральная машина Ока Ока-8 характеристики, видео обзор, отзывы

  • Цветголубой
  • Управлениемеханическое
  • Установкаотдельно стоящая
  • Тип загрузкивертикальная
  • Максимальная загрузка белья2 кг
  • Специальные программыстирка деликатных тканей
  • Вес17 кг
  • Габариты (ШxГxВ)48x44x80 см
  • Класс эффективности стиркиC
  • Показать все

Основные характеристики*

Активаторнаяда
Цветголубой
Управлениемеханическое
Сушканет
Установкаотдельно стоящая
Тип загрузкивертикальная
Максимальная загрузка белья2 кг

Программы стирки*

Стирка шерстиесть
Специальные программыстирка деликатных тканей

Размеры*

Вес17 кг
Габариты (ШxГxВ)48x44x80 см

Защита*

Защита от детейнет
Защита от протечекнет

* Точные характеристики уточняйте у продавца.

Отзывы о Ока Ока-8

Последние статьи

Какой должен быть шум у стиральной машинки

Как выбрать машину с вертикальной загрузкой

Какой выбрать экран для стиральной машинки

Как выбрать бак для стиральной машины

Какой фирмы стиральную машинку выбрать

Как выбрать тип загрузки стиральной машины

Другие модели

  • Ока Ока-100

  • Ока Ока-11

  • Ока Ока-16

  • Ока Ока-17

  • Ока Ока-51

  • Ока Ока-9М

  • Ока Ока-18

  • Ока Ока-50

    3434 ₽

  • Ока Ока-19

  • Ока Ока-70

Точно настроенные движения глаз повышают остроту зрения

. 2020 7 февраля; 11 (1): 795.

doi: 10.1038/s41467-020-14616-2.

Дженис Интой 1 2 3 , Мишель Руччи 4 5

Принадлежности

  • 1 Программа магистратуры по неврологии, Бостонский университет, Бостон, Массачусетс, 02215, США.
  • 2 Департамент мозга и когнитивных наук, Рочестерский университет, Рочестер, Нью-Йорк, 14627, США.
  • 3 Центр визуальных наук Рочестерского университета, Рочестер, штат Нью-Йорк, 14627, США.
  • 4 Кафедра мозга и когнитивных наук, Рочестерский университет, Рочестер, Нью-Йорк, 14627, США. [email protected].
  • 5 Центр визуальных наук Рочестерского университета, Рочестер, штат Нью-Йорк, 14627, США. [email protected].
  • PMID: 32034165
  • PMCID: PMC7005897
  • DOI: 10.1038/с41467-020-14616-2

Бесплатная статья ЧВК

Дженис Интой и др. Нац коммун. .

Бесплатная статья ЧВК

. 2020 7 февраля; 11 (1): 795.

doi: 10.1038/s41467-020-14616-2.

Авторы

Дженис Интой 1 2 3 , Мишель Руччи 4 5

Принадлежности

  • 1 Программа магистратуры по неврологии, Бостонский университет, Бостон, Массачусетс, 02215, США.
  • 2 Департамент мозга и когнитивных наук, Рочестерский университет, Рочестер, Нью-Йорк, 14627, США.
  • 3 Центр визуальных наук Рочестерского университета, Рочестер, штат Нью-Йорк, 14627, США.
  • 4 Кафедра мозга и когнитивных наук, Рочестерский университет, Рочестер, Нью-Йорк, 14627, США. [email protected].
  • 5 Центр визуальных наук Рочестерского университета, Рочестер, штат Нью-Йорк, 14627, США. [email protected].
  • PMID: 32034165
  • PMCID: PMC7005897
  • DOI: 10.1038/с41467-020-14616-2

Абстрактный

Высокая острота зрения необходима для многих задач, от распознавания далеких друзей до вождения автомобиля. Хотя многое известно о том, как оптика и анатомия глаза способствуют пространственному разрешению, редко рассматриваются возможные влияния движений глаз. Тем не менее, люди постоянно двигают глазами, и уже давно предполагалось, что глазодвигательная активность улучшает четкое зрение. Здесь мы исследуем роль движений глаз в наиболее распространенной оценке остроты зрения — таблице Снеллена. Точно локализуя взгляд и активно контролируя стимуляцию сетчатки, мы показываем, что фиксационное поведение улучшает остроту зрения более чем на 0,15 logMAR, по крайней мере, на 2 строки диаграммы Снеллена. Это улучшение достигается за счет адаптации как микросаккад, так и глазных дрейфов для точного позиционирования изображения на сетчатке и регулировки его движения. Эти результаты показывают, что люди точно настраивают свои фиксационные движения глаз, чтобы они в значительной степени способствовали нормальной остроте зрения.

Заявление о конфликте интересов

Авторы заявляют об отсутствии конкурирующих интересов.

Цифры

Рис. 1. Фиксационные движения глаз и Снеллена…

Рис. 1. Фиксационные движения глаз и острота зрения по Снеллену.

a Несколько строк стандартного глаза…

Рис. 1. Фиксационные движения глаз и острота зрения по Снеллену.

a Несколько строк стандартной глазковой диаграммы. Линия 20/20 соответствует минимальному углу разрешения (MAR) в 1 угловую минуту (logMAR = 0). Фиксационные движения глаз (зеленые стрелки) вызывают перемещение изображения на сетчатке (синяя стрелка). b Пример движений глаз при рассмотрении линии 20/20. Показан глазодвигательный след, наложенный на стимул (вверху) и с течением времени (внизу). Зеленым и розовым цветом отмечены периоды дрейфа и микросаккады соответственно.

Черные треугольники отмечают время, когда испытуемый сообщил о каждом оптотипе в массиве. Исходные данные предоставляются в виде файла исходных данных.

Рис. 2. Характеристики дрейфа.

Сравнение глазодвигательных…

Рис. 2. Характеристики дрейфа.

Сравнение глазодвигательных данных, полученных в тесте Снеллена и во время…

Рис. 2. Дрейфовые характеристики.

Сравнение глазодвигательных данных, полученных в тесте Снеллена и при продолжительной фиксации. Данные представляют собой средние значения и SEM по

N  = 7 субъектов. a , b Средние распределения a скорости дрейфа и b кривизны в двух условиях. Пунктирные линии показывают средние значения распределений (* p  = 0,047, ** p  = 0,031, двусторонний критерий знакового ранга Уилкоксона). c Средние константы дрейфовой диффузии, D , в двух условиях (* p  = 0,035, двусторонний парный t -тест). d Средняя мощность модуляции яркости в результате дрейфа глаз. Мощность на разных временных частотах взвешивалась по временной чувствительности P-клеток и интегрировалась для оценки управляющего воздействия на эти нейроны. Изменения модуляции сдвига глаз в сторону более высоких пространственных частот (горизонтальная стрелка) усиливают мощность в диапазоне оптотипов (пунктирная линия и вертикальная стрелка). Пунктирными линиями с треугольниками отмечены пики распределений (*
p
 = 0,009, двусторонний парный t -тест, ** p  = 0,022, двусторонний парный t -тест). e Изменения критической пространственной частоты, k c , частоты, обеспечивающей наибольшую модуляцию яркости (* как в d ). Заштрихованные области и полосы погрешностей представляют SEM. Треугольники c и e представляют данные отдельных субъектов. Исходные данные предоставляются в виде файла исходных данных.

Рис. 3. Характеристики микросаккад.

a Среднее распределение…

Рис. 3. Характеристики микросаккад.

a Среднее распределение амплитуд микросаккад. Данные глазодвигательного аппарата, собранные в…

Рис. 3. Характеристики микросаккад.

a Среднее распределение амплитуд микросаккад. Глазодвигательные данные, полученные в тесте Снеллена (синий цвет), сравниваются с данными, измеренными во время длительной фиксации (серый цвет). Пунктирные линии показывают средние значения распределений. b 90-й процентиль распределения амплитуд в двух условиях ( * p  = 0,0009; двусторонний парный t -критерий). c Средние распределения направлений микросаккад. d Распределение вероятности пристального взгляда в разное время в ходе исследования. Квадратами отмечены позиции оптотипов. Обратите внимание на смещение взгляда слева направо, опосредованное микросаккадами.

e Среднее расстояние между приземлением микросаккады и ближайшим оптотипом. Данные теста Снеллена сравниваются с данными, полученными при случайной замене микросаккад в Снеллене на выполняемые во время фиксации (Fixation) или при их случайной перестановке (Shuffled; *9).0155 p  = 0,00008, ** p  = 0,0009; двухвостый парный т -тест). Заштрихованные области и полосы погрешностей представляют SEM. Треугольники b и e представляют данные отдельных субъектов. Исходные данные предоставляются в виде файла исходных данных.

Рис. 4. Глазодвигательный вклад в остроту зрения.

и…

Рис. 4. Глазодвигательный вклад в остроту зрения.

a Стабилизация сетчатки. Стимулы переместились на дисплей под…

Рис. 4. Глазодвигательный вклад в остроту зрения.

a Стабилизация сетчатки. Стимулы перемещались на дисплее под управлением компьютера в режиме реального времени (красная стрелка), чтобы противодействовать движению стимула на сетчатке, вызванному движениями глаз (синяя стрелка). b Производительность в зависимости от размера оптотипа при стабилизации сетчатки. Красная линия — средняя психометрическая функция N  = 7 наблюдателей. Контраст был отрегулирован индивидуально, чтобы обеспечить правильную идентификацию ~ 5% при нормальном нестабилизированном просмотре оптотипов 0 logMAR (черный кружок). Стабилизация сетчатки сильно снижает работоспособность (красная стрелка). Увеличение размера оптотипа восстановило пороговый уровень (синяя стрелка). Заштрихованная область представляет SEM (* p  = 0,003, двусторонний парный t -критерий; ** p  = 0,002, двусторонний парный t -критерий). c Производительность по положению оптотипа в строке 20/20. Закрашенные кружки представляют собой средние значения оптотипов по субъектам при различных эксцентриситетах на дисплее. Производительность при стабилизации сетчатки была значительно ниже во всех положениях ( р  < 0,03; однохвостый парный т -тест). Квадраты и треугольники представляют отдельные данные при обычном и стабилизированном просмотре соответственно. Столбики погрешностей представляют SEM. d Потеря остроты зрения в центральной части 0–15′ и в диапазоне 15′–30′ фовеолярного эксцентриситета. Черные кружки и полоса погрешностей представляют собой медианы и SEM для субъектов ( * p  = 0,0008, двусторонний парный тест t ). Треугольники – это данные отдельных субъектов. Исходные данные предоставляются в виде файла исходных данных.

См. это изображение и информацию об авторских правах в PMC

Похожие статьи

  • Контроль и функции фиксационных движений глаз.

    Руччи М., Полетти М. Руччи М. и др. Annu Rev Vis Sci. 2015 ноябрь;1:499-518. doi: 10.1146/annurev-vision-082114-035742. Epub 2015 14 октября. Annu Rev Vis Sci. 2015. PMID: 27795997 Бесплатная статья ЧВК. Обзор.

  • Глазодвигательное поведение слепых пациентов, видящих с субретинальным зрительным имплантатом.

    Хафед З.М., Стингл К., Барц-Шмидт К.У., Гекелер Ф., Цреннер Э. Хафед З.М. и др. Видение Рез. 2016 Январь; 118: 119-31. doi: 10.1016/j.visres.2015.04.006. Epub 2015 20 апр. Видение Рез. 2016. PMID: 25906684

  • Характеристики фиксационных движений глаз при амблиопии: ограничения стабильности и остроты фиксации?

    Чанг С.Т., Кумар Г., Ли Р.В., Леви Д.М. Чанг С.Т. и др. Видение Рез. 2015 Сентябрь; 114: 87-99. doi: 10.1016/j.visres.2015.01.016. Epub 2015 7 февраля. Видение Рез. 2015. PMID: 25668775 Бесплатная статья ЧВК.

  • Миниатюрные движения глаз усиливают мелкие пространственные детали.

    Руччи М., Йовин Р., Полетти М., Сантини Ф. Руччи М. и др. Природа. 2007 14 июня; 447 (7146): 851-4. doi: 10.1038/nature05866. Природа. 2007. PMID: 17568745

  • Неизменные видения: эффекты и ограничения неподвижности глаз.

    Мартинес-Конде С., Макник С.Л. Мартинес-Конде С. и др. Philos Trans R Soc Lond B Biol Sci. 2017 19 апреля; 372 (1718): 20160204. doi: 10.1098/rstb.2016.0204. Philos Trans R Soc Lond B Biol Sci. 2017. PMID: 28242737 Бесплатная статья ЧВК. Обзор.

Посмотреть все похожие статьи

Цитируется

  • AttentionMNIST: набор данных отслеживания внимания по щелчку мыши для распознавания рукописных цифр и алфавита.

    Баруа М., Банерджи Б., Нагар А.К., Маруа Р. Баруа М. и др. Научный представитель 2023 г. 27 февраля; 13 (1): 3305. doi: 10.1038/s41598-023-29880-7. Научный представитель 2023. PMID: 36849543 Бесплатная статья ЧВК.

Рекомендации

    1. Браун М. М., Браун Г.К., Шарма С., Лэнди Дж., Бакал Дж. Качество жизни с потерей остроты зрения из-за диабетической ретинопатии и возрастной дегенерации желтого пятна. Арка Офтальмол. 2002; 120:481–484. doi: 10.1001/архофт.120.4.481. — DOI — пабмед
    1. Кэмпбелл FW, Губиш RW. Оптические свойства человеческого глаза. Дж. Физиол. 1966; 186: 558–578. doi: 10.1113/jphysiol.1966.sp008056. — DOI — ЧВК — пабмед
    1. Курсио К. А., Слоан К.Р., Калина Р.Е., Хендриксон А.Е. Топография фоторецепторов человека. Дж. Комп. Нейрол. 1990; 292: 497–523. doi: 10.1002/cne.0402. — DOI — пабмед
    1. Росси Э.А., Рурда А. Взаимосвязь между визуальным разрешением и расстоянием между колбочками в ямке человека. Нац. Неврологи. 2010;13:156–157. doi: 10.1038/nn.2465. — DOI — ЧВК — пабмед
    1. Уильямс ДР. Псевдоним в человеческом фовеальном зрении. Видение Рез. 1985; 25: 195–205. doi: 10.1016/0042-6989(85)-0. — DOI — пабмед

Типы публикаций

термины MeSH

Грантовая поддержка

  • R01 EY018363/EY/NEI NIH HHS/США
  • F31 EY029565/EY/NEI NIH HHS/США

Eye-Tuned — Association for Psychological Science — APS

Три года назад Сингапурский научно-исследовательский институт глаз открыл фотовыставку под названием «Глаза, которые говорят 9». 0155 Рассказы». В проекте представлены подробные макрофотографии глаз известных людей, в том числе известного шеф-повара, олимпийского пловца и режиссера. Со всеми их крошечными гребнями, выпуклостями и расщелинами на видном месте фотографии напоминают виды с воздуха на спящие вулканы, а не фотографии человеческого органа крупным планом.

Разработанный для повышения осведомленности о профилактике и лечении заболеваний глаз, проект подчеркивает, как наши наблюдатели могут выявить риски для здоровья, которые могут оставаться скрытыми и незаметными в течение многих лет.

Но человеческий глаз стал больше, чем окном в такие медицинские проблемы, как заболевания щитовидной железы и гепатит. Это вдохновляет множество передовых исследований аномалий мозга и поведенческих состояний. Эксперты в области когнитивных функций, эпидемиологии, офтальмологии и неврологии сотрудничают, чтобы изучить потенциал наших глаз для выявления риска расстройств настроения, неспособности к обучению или когнитивных нарушений. Исследование в значительной степени остается предварительным, но оно обещает предоставить новые способы диагностики надвигающихся проблем, связанных с мозгом.

Некоторые исследования просто сосредоточены на связи между ухудшением зрения и трудностями в обучении. Несколько исследований, например, обнаружили значительно повышенную заболеваемость СДВГ у детей с такими офтальмологическими проблемами, как экзотропия, поворот глаза наружу, который может препятствовать зрению; недостаточность конвергенции, распространенная проблема координации глазных мышц, связанная с трудностями в обучении; и цветовое восприятие.

Некоторые из самых ранних исследований рассматривали глаза как пресловутые окна в душу, стремясь связать узоры глаз с личностными чертами. Но со временем ученые добились значительных успехов в понимании того, что могут рассказать нам глаза — о познании, настроении и здоровье человека.

Радужная оболочка и зрачок

В 1960-х годах Рэймонд Кеттелл сообщил о различиях в когнитивных стилях людей с голубыми и карими глазами. С тех пор несколько других исследований установили связь между цветом глаз и физиологическими или поведенческими чертами. Но немногие ученые смогли повторить эти открытия, отчасти потому, что эффект цвета глаз исчезает с течением детства.

Но несколько лет назад исследователи из Университета Эребру в Швеции не ограничивались цветом глаз, чтобы найти личностные переменные, сосредоточив внимание на других особенностях радужной оболочки. Ученый-психолог Матс Ларссон и его коллеги провели стандартный тест личности 428 добровольцев, а также сфотографировали их глаза. Они обнаружили, что небольшое количество волнистых линий, известных как склепы, расходящиеся от зрачка, ассоциируется с нежностью, теплотой, доверием и положительными эмоциями. Отчетливые борозды (круглые линии по краю радужной оболочки) были связаны с импульсивностью и невротизмом.

Ларссон предположил, что эти черты радужной оболочки могут отражать генетическое влияние на развитие личности. Он указал на предыдущие исследования, связывающие мутацию в гене под названием PAX6, который контролирует развитие радужной оболочки у эмбриона, с импульсивностью и плохими социальными навыками.

Зрачок всегда был в центре внимания ученых-бихевиористов. Нобелевский лауреат и научный сотрудник APS Уильяма Джеймса Дэниел Канеман показал, что размер зрачка увеличивается пропорционально сложности выполняемой задачи. В своем бестселлере Мышление быстро и медленно , он описал, что может определить, когда люди отказываются от задачи на умножение в эксперименте, просто наблюдая, как сокращаются их зрачки.

Зрачок расширяется в ответ на стимулы, вызывающие сильные эмоции, и этот факт заставил ученых рассматривать размер зрачка как потенциальный биомаркер нестабильности настроения. Исследователи из Университета Питтсбурга провели исследования, показавшие, что у взрослых с депрессивными расстройствами зрачки учащаются и устойчиво расширяются при воздействии слов, наполненных эмоциями. Но что интересно, они обнаружили противоположный эффект у детей и подростков.

Под руководством Дженнифер С. Силк, адъюнкт-профессора психиатрии и психологии Университета Питта, в исследовании приняли участие 63 ребенка в возрасте от 8 до 17 лет. Двадцать из них страдали большим депрессивным расстройством, а еще у 21 человека был как минимум один родственник с депрессией в анамнезе ( это означает, что они сами считались с высоким риском впасть в депрессию). Остальные показали низкий риск депрессивного расстройства.

Исследователи проверили реакцию каждого ребенка на серию эмоциональных слов — одни отрицательные, другие положительные, третьи нейтральные. Когда они смотрели на каждое слово, инфракрасная камера делала цифровое изображение их глаз каждые 16 миллисекунд.

У детей зрачки расширялись больше, когда они видели отрицательные слова по сравнению с нейтральными или положительными словами. Но, к удивлению исследователей, у участников с большой депрессией, а также у лиц с высоким риском депрессии уменьшилось расширение зрачков при воздействии негативных слов. И чем больше была выраженность депрессивных симптомов, тем больше притуплялась дилатация при виде негативных слов.

Таких различий не наблюдалось, когда дети подвергались воздействию положительных и нейтральных слов.

На втором этапе исследования Силк и ее коллеги дали каждому ребенку мобильный телефон и звонили им 12 раз в течение 4 дней. Во время этих телефонных звонков исследователи спрашивали детей об их чувствах и социальных взаимодействиях. Дети, у которых в лаборатории уменьшилось расширение зрачков, также сообщили о самых отрицательных эмоциях и о наименьших положительных эмоциях среди участников.

Силк и ее коллеги пришли к выводу, что расширение нижнего зрачка может отражать проблемы с регулированием эмоций. Это мнение согласуется с клиническими исследованиями, которые показали, что дети, которые тратят меньше когнитивных ресурсов на обработку негативных эмоций, эмоционально «выключаются», когда сталкиваются со слишком сильным возбуждением. И это может иметь вредные долгосрочные последствия.

«Притупляя, избегая или чрезмерно регулируя отрицательные эмоции, депрессивный ребенок теряет возможность развивать и практиковать более адаптивные навыки для терпимости и регулирования отрицательных эмоций, что потенциально может привести к большим трудностям в управлении эмоциями во взрослом возрасте», — пишут исследователи в своей работе. отчет об исследовании в American Journal of Psychiatry .

Сетчатка

Совсем недавно исследования, связанные с прогностическими аспектами глаз, заглянули под поверхность и в сетчатку, которая содержит клетки, реагирующие на свет и сигнализирующие мозгу интерпретировать визуальные стимулы. И здесь эти исследования выявляют возможные предвестники не только расстройств настроения, но и фактического снижения когнитивных функций.

Во Фрайбургском университете им. Альберта Людвига в Германии, например, исследователи прикрепляли электроды к глазам участников, чтобы регистрировать электрические реакции сетчатки, когда участники исследования просматривали серию рисунков в шахматном порядке с различной степенью черно-белого контраста. Участники, у которых была диагностирована клиническая депрессия, были значительно менее способны видеть различия в черно-белых контрастах на шахматной доске. На самом деле, участники, которые были в наибольшей депрессии, показали самые низкие электрические записи активности сетчатки.

Помимо того, что сетчатка является возможным индикатором депрессии, сетчатка является источником растущего исследования нарушения функционирования мозга. Недавнее исследование в Университете Дьюка, проведенное учеными-психологами Иданом Шалевым и сотрудником APS Терри Э. Моффит*, показало, что ширина кровеносных сосудов в сетчатке может указывать на здоровье мозга за годы до начала деменции и других нарушений.

Шалев и его команда использовали цифровую визуализацию сетчатки, относительно новый и неинвазивный метод, чтобы получить представление о состоянии сосудов головного мозга, исследуя мелкие кровеносные сосуды сетчатки. Кровеносные сосуды сетчатки имеют сходный размер, структуру и функцию с кровеносными сосудами в головном мозге и могут служить способом изучения здоровья мозга у людей.

Исследователи изучили данные участников Данидинского многопрофильного исследования здоровья и развития, долгосрочного исследования здоровья и поведения более 1000 человек, родившихся в период с апреля 1972 по март 1973 года в Данидине, Новая Зеландия.

Наличие более широких венул сетчатки было связано с более низкими показателями IQ в возрасте 38 лет, даже после того, как исследователи учли различные факторы риска, связанные со здоровьем, образом жизни и окружающей средой, которые могли сыграть свою роль. И что еще более удивительно, данные показали, что люди, у которых венулы были шире в возрасте 38 лет, также имели более низкий IQ в детстве.

Результаты, опубликованные в июне 2013 года в журнале Psychological Science , показывают, что процессы, связывающие здоровье сосудов и когнитивные функции, начинаются намного раньше, чем предполагалось ранее, — за годы до начала деменции и других возрастных нарушений работы мозга.

«Цифровая визуализация сетчатки — это инструмент, который сегодня используется в основном врачами-офтальмологами для изучения глазных болезней», — сказал Шалев, в настоящее время доцент кафедры биоповеденческого здоровья в Университете штата Пенсильвания. «Но наши первоначальные результаты показывают, что это может быть полезным исследовательским инструментом для ученых-психологов, которые хотят изучить связь между интеллектом и здоровьем на протяжении всей жизни».

В исследовании не рассматривались конкретные механизмы, определяющие взаимосвязь между сосудами сетчатки и когнитивными функциями, но исследователи предположили, что это может быть связано с подачей кислорода в мозг.

«Расширение знаний о сосудах сетчатки может позволить ученым разработать лучшую диагностику и методы лечения для повышения уровня кислорода в мозге и, таким образом, для предотвращения возрастного ухудшения когнитивных способностей», — заключили они.

Совсем недавно Шалев, Моффит и другие присоединились к тогдашнему исследователю клинической психологии герцога Мадлен Мейер (сейчас доцент кафедры психологии Аризонского государственного университета) в использовании данных исследования Данидина, чтобы показать повышенную распространенность шизофрении среди участников. с более широкими венулами. Эти люди также показали более высокий уровень симптомов психоза в детстве.

Отслеживание движений глаз

В то время как физиология глаза предлагает новое понимание когнитивных функций и поведения, движения и фиксация глаз стали методами изучения аномалий развития.

В 2008 году британские исследователи-психологи Дебора Риби и Питер Хэнкок использовали методику отслеживания взгляда, чтобы изучить как социальную изоляцию, связанную с аутизмом, так и повышенную общительность, связанную с синдромом Вильямса.

Исследователи попросили детей-участников с аутизмом или синдромом Вильямса просмотреть цветные фотографии социальных ситуаций, начиная от семейных обедов и заканчивая свадьбами. Затем они использовали специальный айтрекер для отслеживания взгляда и фиксаций каждого ребенка. Результаты показали, что у участников с любым из состояний были нетипичные движения глаз. Люди с аутизмом тратили меньше времени на разглядывание лиц на фотографиях, в то время как дети с синдромом Вильямса тратили на это значительно больше времени.0155 больше время фокусировки на лицах, особенно на глазах. Это добавило новое понимание нетипичных паттернов социального внимания, связанных, по контрасту, с каждым из условий развития.

Совсем недавно интегративные исследования выявили возможность того, что аутизм можно диагностировать гораздо раньше, чем считалось ранее. Нарушение развития нервной системы обычно не диагностируется до двухлетнего возраста, когда появляются первые задержки в социальном поведении и речи. Но ученые из Центра аутизма Маркуса в Атланте обнаружили признаки расстройства в течение первых 6 месяцев жизни.

Ученый-биомедик Уоррен Джонс и ученый-психолог Ами Клин использовали оборудование для отслеживания движений глаз для измерения движений глаз у младенцев, которые смотрели видеосцены взрослого опекуна. Исследователи разделили младенцев на две группы в зависимости от риска развития расстройства аутистического спектра. Младенцы, у старшего брата или сестры которых уже был диагностирован аутизм, были помещены в группу высокого риска, в то время как остальные были названы низким риском. Джонс и Клин наблюдали за детьми в течение 3 лет, подсчитывая процент времени, в течение которого каждый ребенок был зациклен на глазах, рту и теле опекуна, а также на других участках изображения.

К 3 годам почти у всех детей из группы высокого риска было диагностировано расстройство аутистического спектра. Затем исследователи изучили данные отслеживания взгляда, чтобы выяснить, какие факторы различаются между детьми, которым был поставлен диагноз аутизм, и теми, у кого его не было. Они обнаружили, что у детей с диагнозом аутизм наблюдалось устойчивое снижение фиксации глаз, начиная с 2-месячного возраста и продолжающееся на протяжении всего исследования. К 2 годам дети, у которых позже диагностировали аутизм, смотрели в глаза опекунам примерно вдвое дольше, чем те, у кого не было аутизма. Более того, младенцы, у которых с течением времени фиксировалось быстрее всего, были теми, кто позже продемонстрировал самые высокие уровни нарушений развития.

Результаты поставили под сомнение давнее мнение о том, что детям с аутизмом от природы не хватает навыков социальной активности, включая зрительный контакт. В то время как фиксация глаз снижается у детей в спектре, она не полностью отсутствует в младенчестве.

Последствия

Ученые сразу же отмечают, что результаты этих исследований в основном предварительные и потребуют повторения. Но потенциальные последствия исследования для медицинской и психологической помощи огромны. Может ли отслеживание движений глаз привести к ранней диагностике и лечению аутизма и других нарушений развития? Можно ли идентифицировать депрессивный эпизод и справиться с ним, просто взглянув на зрачки пациента?

Некоторые из самых впечатляющих результатов могут быть получены при визуализации сетчатки, которая является быстрой и неинвазивной и, таким образом, представляет собой потенциально простой способ выявления людей с риском психических заболеваний. Когда-нибудь диагносты смогут использовать цифровую визуализацию сетчатки для выявления подростков с риском развития психоза или взрослых с риском развития деменции.

Психические расстройства подобны крадущимся хищникам, годами лежащим неподвижно, а затем высовывающимся без предупреждения. Но интегративное исследование глаз могло бы вытащить эти опасности из укрытия, дав нам время отреагировать и даже справиться с проблемами до того, как они нас удивят.

Ссылки и дополнительная литература

Бубл, Э., Керн, Э., Эберт, Д., Бах, М., и Тебарц ван Эльст, Л. (2010). Видишь серый, когда чувствуешь себя грустным? Депрессия может быть измерена в глазу больного. Биологическая психиатрия, 68 (2), 205–208.

Джонс, В., и Клин, А. (2013). Внимание к глазам присутствует, но снижается у 2–6-месячных младенцев, у которых позже диагностирован аутизм. Природа, 504 , 427–431. doi:10.1038/nature12715

Лаенг Б., Сируа С. и Гредебек Г. (2012). Пупиллометрия: окно в подсознание? Перспективы психологической науки, 7 , 18–27. doi: 10.1177/1745691611427305

Ларссон, М., Педерсен, Н.Л., и Статтин, Х. (2007). Ассоциации между характеристиками радужной оболочки и личностью во взрослом возрасте. Биологическая психология, 75 (2), 165–175.

Мейер, М. Х., Шалев, И., Моффит, Т. Е., Капур, С., Киф, Р. С. Э., Вонг, Т. Ю. … Поултон, Р. (2013). Микроваскулярная аномалия при шизофрении, показанная с помощью визуализации сетчатки.

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *