Разное

Возбуждающее свойство ситуации: Возбуждающее свойство ситуации, 11 (одиннадцать) букв

Содержание

Полезные свойства кардамона — АЗЕРТАДЖ

Баку, 14 марта, АЗЕРТАДЖ

Кардамон – это плоды растения семейства имбирных, классическая пряность родом со Шри-Ланки и Индии.

Древние лекари считали, что это растение обладает необыкновенной лечебной силой, а также является довольно сильным возбуждающим средством. Семена кардамона содержат до 8 процентов эфирного масла и обладают лечебными свойствами. Химический состав семян кардамона следующий: кальций, магний, фосфор, натрий, железо, цинк, калий. В кардамоне содержатся витамины В1, В2, А, ниацин.

Как сообщает АЗЕРТАДЖ со ссылкой на медицинские сайты, лекарственные свойства кардамона всегда ценились высоко. В традиционной индийской медицине кардамон начали применять при лечении болезней кожи и ожирения еще в IV веке до нашей эры, а в средние века даже считалось, что с его помощью можно излечить любые болезни. Кардамон использовали для лечения сердечных заболеваний, эпилепсии, паралича, ревматизма, и как мочегонное средство.

Традиционная китайская медицина делает ставку на кардамон, как средство от всех кишечных заболеваний. Можно просто заварить ароматный чай из смеси молотого кардамона, гвоздики и сухого имбиря. Пять черных семян кардамона, съеденных с одной чайной ложкой меда ежедневно, могут улучшить зрение, укрепить нервную систему и повысить иммунитет.

Вещества, содержащиеся в кардамоне, наделили его способностью повышать аппетит, укреплять мускулатуру желудка, стимулировать выделения желудочного сока и нормализировать работу желудочно-кишечного тракта, а также ветрогонным действием. Жевание семян кардамона по утрам прогоняет утреннюю вялость и слабость, улучшает запах изо рта.

Современная мировая медицина использует кардамон при повышенной температуре тела как антисептик, при бронхите, ларингите, пневмонии. Излечить фарингит, хрипоту, а также смягчить горло поможет полоскание рта настоем из кардамона и корицы. Это же является и надежной защитой от гриппа при ежедневном применении. С помощью кардамона можно очистить от слизи легкие и бронхи.

Кардамон в этих целях принято добавлять к запеченным фруктам. Взять, например, твердую грушу и удалить сердцевину, нафаршировать её медом, смешанным с половинкой чайной ложки кардамона и запечь в духовке.

Эфирное масло кардамона применяется при кишечных и желудочных коликах, рвоте, повышает секреторно-моторную функцию желудочно-кишечного тракта. Можно использовать эфирное масло кардамона для снятия болевых ощущений перед менструацией.

Известно и общеукрепляющее, антисептическое, отхаркивающее и потогонное свойство кардамона.

Кардамон можно добавлять в различные блюда, каши, мясо, в выпечку, в чай и кофе, для ароматизации компотов и киселей. Однако следует с осторожностью принимать блюда с кардамоном при язве желудка и двенадцатиперстной кишки.

© При использовании информации гиперссылка обязательна.

При обнаружении в тексте ошибки, надо ее выделить, нажав на клавиши ctrl + enter, и отправить нам

(PDF) Electromagnetic Theory of Composite Media (in Russian)

7. 1. Поляризационное преобразование волн в системе киральных слоев 179

(например, электродинамика антенн, помещенных в киральные среды и

волноводов с киральным заполнением, разработка частотно-селективных,

поглощающих покрытий и др.).

Из научных проблем, решаемых в области электродинамики и оптики

киральных сред, можно выделить две основные [203]. Первая проблема состоит в

нахождении параметров киральной среды по геометрическим и физическим

параметрам частиц элементов среды и по параметрам ее пространственной

микроструктуры. При этом вначале определяются электрический и магнитный

дипольные моменты киральных частиц, а затем эффективные материальные

параметры среды: эффективные диэлектрическая, магнитная проницаемости и

параметр киральности. Вторая проблема – в предположении, что материальные

параметры киральной среды известны, решение задач об излучении,

распространении и дифракции волн в киральных средах, в направляющих и

волноведущих структурах при наличии киральных сред. Имеется в виду решение

всех основных задач электродинамики и оптики, которые решались ранее для

некиральных сред, а также новых задач, специфических для сред с киральными

свойствами.

Одна из таких специфических задач возникла в связи с новым взглядом на

диапазон допустимых значений материальных параметров искусственной

киральной среды. С точки зрения теории искусственных сред (метаматериалов),

к рассмотрению допускаются среды с одной или двумя отрицательными

проницаемостями

и

, а также среды с очень малыми по абсолютной

величине проницаемостями, когда

и

близки к нулю [204, 205]. Так как даже

в резонансной области размер киральных включений значительно меньше

резонансной длины волны, искусственную среду из киральных спирально

проводящих частиц можно приближенно считать сплошной и описывать

эффективными материальными параметрами

,

и

. Дисперсионная

характеристика указанных параметров имеет резонансный характер и в

некотором частотном диапазоне может выполниться условие существования

дважды-отрицательной среды для одной из волн круговой поляризации в

зависимости от направления закрутки киральных элементов, образующих среду

(т. е. в зависимости от знака

). Также возникают частоты, где вещественные

части

и

осуществляют переход от отрицательных к положительным

значениям, т. е. возникает состояние, когда

и

близки к нулю, в то время как

имеет конечное значение (т. н. chiral-nihility среда).

В настоящем разделе изучены особенности распространения волн в

периодических структурах, содержащих киральные слои [206–213], в том числе на

частотах, когда

и

киральных слоев близки к нулю, в то время как

[88].

Пей, и дьявол доведет тебя кое-куда: главные заблуждения об алкоголе

Изучаем и развенчиваем мифы вокруг алкоголя.

Полнит ли пиво? Согревает ли водка? Надо ли повышать градус? И, наконец, где искать истину? Ответы на эти и другие животрепещущие вопросы — ниже.

Оговоримся сразу: в вопросе, вреден ли алкоголь, двух мнений быть не может. Каждый взрослый человек отдает себе отчет, что употребление, а тем более злоупотребление алкогольными напитками — плохо. Шутки из разряда «врачи рекомендуют — успокаивает нервы» сегодня уместны разве что в качестве тоста в кругу старших родственников, способных узнать цитату. К тому же медиа, так или иначе рассказывающие о любых алкогольных напитках, пусть даже и чисто с точки зрения культуры потребления, находятся в крайне стесненных условиях. Конкретные бренды — это то-что-нельзя-называть из-за закона о СМИ. Таким образом, источником информации о том, что, как и в каком количестве можно пить, чтобы не было мучительно больно, становятся исключительно изустные легенды, мутирующие с течением времени: от банального «красное к мясу, белое к рыбе, но если вы оригинал — то можно и наоборот» до радикального «водка — это самый чистый вид алкоголя, поэтому лучше пить ее».

Как работает алкоголь

Действующий компонент всех алкогольных напитков — этанол (этиловый спирт). Фактически слово «алкоголь» — его синоним. Он кипит при температуре 78°C, легко испаряется, смешивается с разными жидкостями, не имеет собственного цвета, зато обладает характерным узнаваемым запахом и жгучим вкусом. В традиционной медицине спиртовые растворы применяют наружно, как антисептик. Также его используют как растворитель и консервант — концентрация спирта в типичных травяных настойках довольно высока, может достигать 70% (например, в валерьянке), поэтому принимают их, как правило, в микродозах, растворив в воде. Также этанол является противоядием при отравлении некоторыми токсичными спиртами, а в критической ситуации дефицита медикаментов может быть использован как анестезирующее средство.

В ситуации с распитием алкоголя всасывание в кровь начинается немедленно, как только он попадает на слизистую рта. Основной же процесс всасывания проходит в рамках пищеварительной системы — грубо говоря, только около 20% потребленного спирта всасываются в желудке, все остальное всасывание происходит в тонком кишечнике. Именно поэтому народное ноу-хау — выпить немного растительного масла, чтобы не опьянеть, — малоэффективно: масло обволакивает стенки пищевода и частично покрывает стенки желудка, но тонкий кишечник от соприкосновения с алкоголем оно не защитит. Таким образом вы лишь отсрочите момент опьянения на незначительное время.

Раздражая поверхности органов пищеварительной системы, небольшое количество алкоголя стимулирует их работу, отсюда и возникает традиция выпить немного крепкого перед едой. Выпивая же после, вы не слишком помогаете пищеварению, но ограждаете себя от внезапного сильного опьянения. Короче говоря, чтобы быть целее, лучше пить дижестив, чем аперитив.

Первый и наиболее заметный физиологический эффект от приема алкоголя — нервное расслабление. Даже минимальная доза оказывает угнетающее действие на центральную нервную систему, вызывая снятие напряжения мышц, легкое ощущение эйфории, желание поболтать. Чтобы достичь максимальной степени такого эффекта, взрослому мужчине средней комплекции достаточно употребить 20 мл спирта: это 50 мл водки, 150 мл вина или 330 мл пива. Легкое, приятное возбуждение и повышение настроения — это первая стадия воздействия алкоголя на мозг, возникающая только при его минимальной концентрации в крови. При повышении концентрации наступает стадия сна, вызванная подавлением возбудительного и тормозного процессов в коре головного мозга. В пьяном сне нарушается привычная фазовая структура — то есть глубокий сон и поверхностный не чередуются. В результате после пробуждения человек ощущает еще большую усталость и разбитость. Если же концентрация спирта в крови еще выше, происходит снижение активности нейронов не только головного, но и спинного мозга — то есть возникает эффект хирургического наркоза, угасают рефлексы, снижается мышечный тонус.

Другое известное свойство алкоголя — влияние на терморегуляцию, миф, связанный с этим процессом, описывается фразой «выпить для согрева». В реальности «согрева» как раз не возникает: алкоголь угнетает сосудодвигательный центр и вызывает быстрое расширение сосудов. Ощущение тепла от алкоголя — ложное, фактически температура тела при этом не повышается. Поэтому пить на морозе опасно: это может вызвать тяжелое обморожение пальцев рук, носа. Выпивать, чтобы стало теплее, можно только в помещении с камином или хотя бы с батареями.

Избавиться от алкоголя наш организм стремится ровно с того самого момента, как он попадает в кровь. При этом только 10% могут быть выведены через мочу, поверхность кожи и через дыхание, остальные 90% должна вывести печень — основная нагрузка ложится именно на нее.

Теория о том, что разные люди пьянеют и страдают от алкоголя наутро по-разному, справедлива в том смысле, что у каждого из нас индивидуально работают пищеварение, кровообращение и печень. Индивидуальная бактериальная флора в кишечнике также влияет на скорость всасывания. Физическая комплекция влияет на скорость опьянения незначительно: среднестатистически тем, кто тяжелее и больше, нужно чуть больше времени, чтобы опьянеть, но разница измеряется минутами. У представителей различных рас существуют генетические особенности биотрансформации этанола.

Иначе говоря, генетическая непереносимость алкоголя и национальная склонность к пьянству — это реальность.

Различается и механизм опьянения у мужчин и женщин: первые веселеют быстрее, потому что метаболизм алкоголя в желудке у мужчин идет активнее. Зато и выводится выпитое быстрее, поэтому при приеме равных доз у женщин в итоге возникает более сильное опьянение.

© Андраш Фекете

Мифы про пиво

Как это ни странно, одно из самых расхожих заблуждений, связанных с алкоголем, — представления о его калорийности. В частности, большинство диетических систем предполагают отказ от любого алкоголя и разрешают лишь редкое употребление сухого красного вина. В действительности же 100 грамм красного сухого калорийнее, чем белого, а самый низкий показатель калорий и вовсе у пива. Другое дело, что ограничиться 100 граммами пива у вас вряд ли получится, а кружка 300 мл в целом эквивалентна 150 мл, то есть одному бокалу сухого вина.

Знаменитый «пивной живот» — скопление жира вокруг органов брюшной полости — это индивидуальная особенность мужского телосложения, которая может прогрессировать из-за большого потребления жирной пищи, то есть скорее от большого числа закусок под пиво, нежели от него самого.

Эстроген, «живое» пиво и снятие боли в мышцах

Роман Зонов

Совладелец пивной лавки «Крафтер»

«Я считаю, в целом алкоголь — не способ проведения досуга. Пиво на каждый день — неправильно. Мне бы меньше всего хотелось, чтобы пиво в массовом сознании так воспринималось. Существует представление, что пиво — самый дешевый способ выпить. В действительности же приличное пиво сегодня стоит совсем немало, особенно учитывая, что в основном это импортный продукт. У нас, например, есть бутылки стоимостью выше 1300 р. Еще говорят, что оно может повышать уровень эстрогена и понижать тестостерон. В действительности в пивном хмеле содержится незначительное количество фитоэстрогенов — растительных аналогов женского полового гормона.

Но научного доказательства того, что они вообще как-то могут повлиять на гормональный фон у мужчин, нет. Фитоэстрогены могут лишь поспособствовать нормальному функционированию гормональной системы у женщин, да и то при условии специального приема их во внушительных количествах.

Что же касается популярной нынче теории о том, что «живое» пиво чем-то полезнее обычного, то тут важно понимать, в чем отличие между этими видами. И то и другое — продукты ферментации. Разница в том, что в «живом» процесс ферментации не остановлен. Фактически оно продолжает бродить в бутылке или в бочке, пока не будет выпито. Живые пивные дрожжи при этом попадают в пищеварительную систему и погибают уже в процессе метаболизма. В целом организму они не вредят, но и особой пользы не принесут, по крайней мере с точки зрения доказательной медицины. Хотя, безусловно, такая долгая ферментация может интересным образом сказаться на вкусе продукта, но прикрывать гастрономическую ценность «живого» пива недоказанной ценностью для здоровья не стоит.

Кстати, существует фитнес-миф о том, что пиво помогает снять болевой синдром после усиленной физической нагрузки, якобы способствуя удержанию воды и помогая понизить уровень молочной кислоты в мышцах. В действительности пиво имеет мочегонный эффект, то есть обезвоживает организм. Несмотря на незначительное временное расслабление мышц, это не идет им на пользу».

Сказки о вине

Вино стоит особняком: даже заядлые любители детоксов, диет и спорта иногда позволяют себе бокальчик, утверждая, что это полезно. Красному вину приписывают способность улучшать пищеварение, богатый микроэлементами состав, бактерицидное действие. По большому счету считать эти утверждения ложью нельзя — красное вино действительно содержит и марганец, и магний с йодом, и калий, и фосфор, но далеко не в таких количествах, которые бы превратили его в суперфуд. Танины оказывают тонизирующее воздействие, а в сочетании с 10–13% содержащегося в вине алкоголя стимулируют работу пищеварительной системы. Впрочем, все те же самые полезные бонусы можно получить и от безалкогольных напитков, например — черного чая.

Происхождение винной культуры и перспективы алкоголя в будущем

Иван Шишкин

Совладелец ресторанов Delicatessen и «Юность»

«Самый главный миф, связанный с алкоголем, — миф о «высокой винной культуре», об особой сочетаемости вина и еды. Он происходит оттого, что люди вообще забыли или не знают, как именно возникло виноделие. Изначально оно было связано с тем, что в винодельческих регионах был дефицит воды, а лоза умеет извлекать и накапливать воду из микроскопических капель конденсата и редких дождей. Виноград — это отличное сырье для производства сока, а виноделие сформировалось как технология, позволяющая этот сок так или иначе сохранить. Поэтому говорить о какой-либо высокой культуре в отношении того же вина уж точно странно. Примерно так же, как парфюмерия была изобретена, потому что были сложности с гигиеной и нужно было чем-то перебивать запах немытого тела, античное вино было создано из необходимости хоть что-то пить.

С точки зрения человека будущего, коктейли представляют гораздо большую гастрономическую ценность: смешивая крепкий алкоголь с прочими компонентами, можно получить практически неограниченное количество оттенков запаха и вкуса и создать композиции, реально возбуждающие аппетит или способствующие пищеварению».

© Андраш Фекете

Биодинамика, вина без серы и поиск истины

Василий Расков

Редактор Simple Wine News

«В винной индустрии в конце нулевых произошла попытка повернуть процесс на рельсы осознанного потребления и экологичного производства. Два года назад я провел что-то вроде журналистского расследования по биодинамике, опрашивал виноделов-биодинамистов десятками, пытал самых титулованных сомелье, собрал почти все биодинамические вина, что были на российском рынке, и продегустировал их, пытаясь докопаться до ответа на вопрос «Ну и что?». В результате пришлось написать пьесу вместо сухого pro et contra. Если кратко: биодинамика не гарантирует лучшего качества, но, как правило, гарантирует лучшую экологическую ситуацию на винограднике.

Строго говоря, биодинамическим является не вино, а виноград. А сама биодинамика — это сельскохозяйственное приложение антропософии. Биодинамической может быть и морковка. Там сложная система, я не буду вдаваться в подробности лунных циклов, взаимодействия стихий в роге коровы, но это знание, которое мистическим образом открылось Рудольфу Штайнеру, дошло до нас в виде готовых рецептов, близких к магии. На практике же в биодинамике винодел отказывается от любых химических удобрений и пестицидов, с сорняками борется при помощи плуга, подкармливает лозу навозом. Чтобы виноградник «динамизировать», нужны препараты: цветы бессмертника, выдержанные в мочевом пузыре оленя, ромашка, выдержанная в коровьих кишках и т. д. Все это используется в гомеопатических дозах. Как это работает — никто не знает, но работает.

В некоторых случаях, когда у винодела есть «великий терруар», желательно загубленный длительным применением химикатов, и, что самое важное, винодел является большим мастером — биодинамика помогает получить еще более прекрасное вино. Лучше ли будет это вино, чем у соседа-позитивиста, врага оккультных практик, но тоже большого мастера, применяющего химию с большой осторожностью, — не факт. Полезнее ли для здоровья — это уже вопрос веры или плацебо.

Чтобы вино не превратилось в уксус, нужно немного серы — в биодинамике на нее запрета нет. Об этом еще римляне знали и окуривали серой и виноградники, и амфоры. Свободный диоксид серы помогает остановить микробиологическую активность и окислительный процесс. Вот и все. Опасны ли такие дозы для здоровья? Нет. В полуфабрикатах диоксида серы гораздо больше. Курагу и финики мы едим горстями — и ничего, а там SO2 в десять раз больше, чем в самом сульфитированном вине. Больше всего сульфитов в сладких белых винах, они самые хрупкие, меньше всего — в красных танинных винах, у них есть собственная защита в виде полифенолов. По некоторым данным, SO2 может быть опасен для людей, страдающих астмой, но четкой взаимосвязи нет. Иногда можно услышать: «Ах, в этом вине было столько серы, у меня голова наутро болела». Так и подмывает спросить, от скольких именно бутылок? Бум так называемых «натуральных вин» во Франции, то есть сделанных без добавления сульфитов, — продолжение старого доброго «экологического тренда». Он имеет чисто психологическую природу. К тому же французы могут себе позволить — они еще успеют выпить стремительно «живущее» вино до наступления его естественной смерти.

Вообще, мифы вокруг вина — даже не мифы, а я бы сказал, заплатки на сознании. Не бывает порошковых вин! Неправда, что где-то в России есть цеха, которые заливают черт знает что в бутылки, на которых написано риоха, бордо или кьянти. Неправда, что вино под винтовой крышкой хуже, чем вино, укупоренное корковой пробкой. Для большинства белых и розовых вин винтовая крышка предпочтительна — она помогает сохранять чистоту и свежесть ароматов. Неправда, что осадок — это плохо. Неправда, что есть один верный способ описания ароматов одного вина. С другой стороны, неправда и то, что объективной оценки вина не существует. Неправда, что чем вино лучше по качеству, тем оно дороже, и наоборот. Уникальность вкуса, ограниченность объемов производства, репутация региона, зоны, конкретной марки — все вкладывается в цену. Что истина в вине — тоже неправда. Истина в хорошем вине».

Басни про смешивание

Большинство заблуждений из мира коктейлей связаны с тем, что с чем и в какой последовательности можно или нельзя пить. Тут важно понимать, что хорошая или плохая реакция на алкоголь зависит от того, насколько быстро и в каком количестве он попадает в кровь, а также как на это реагирует печень и другие органы, призванные бороться с интоксикацией и выводить этанол из крови. На все виды крепкого алкоголя у нашего организма реакция примерно одинаковая, происхождение спирта в этом случае не имеет значения — это может быть и виски, и коньяк, и джин.

Понижение градуса и снижение дозы

Елизавета Евдокимова

Бармен, бренд-амбассадор Bacardi Russia

«Самая распространенная легенда — если пить алкоголь в более разбавленном виде, то он медленнее усваивается. Возможно, вы выпьете чуть меньшее за одно и то же время, так как шот или чистый напиток пьется быстрее, чем разбавленный содовой или льдом. История про то, что «нельзя понижать градус, чтобы не было плохо», не работает. Если вы начинаете с крепкого напитка, вы сразу, единомоментно получаете приличное количество алкоголя; чтобы получить его эквивалент из коктейлей, вам нужно выпить большее количество, и это занимает дольше времени. Результат одинаковый: на последующее самочувствие повлияет именно количество принятого алкоголя, а не то, в какой последовательности вы его пили.

Есть также теория, что можно очень сильно опьянеть, если пить совсем маленькими порциями, буквально «из крышечки». Тут правда в том, что алкоголь начинает интенсивнее всасываться через слизистую, поэтому некоторый моментальный эффект действительно будет. Опасение смешивать разный крепкий алкоголь за вечер я тоже считаю напрасным — спирт везде одинаковый. Может срабатывать только какая-то индивидуальная психосоматическая история про непереносимость компонентов одного спирта, а с точки зрения физиологии разницы нет».

© Андраш Фекете

Предание о водке

Противники коктейльной культуры иногда говорят, что вместо смешанных напитков лучше пить водку, якобы это просто вода и спирт, то есть максимально чистый напиток. В действительности же в наши дни довольно сложно найти водку, состоящую только из воды и спирта.

Елизавета Евдокимова: «Сейчас очень часто в водку добавляют сахар. Ее очищают молоком, то есть в ней содержится лактоза, молочный сахар. Многие производители добавляют отдушки или другие дополнительные ингредиенты. Считать чистой можно водку, которую приготовили на ваших глазах, — в остальных случаях я бы не была уверена, что это такой уж чистый спирт».

Эпосы о похмелье

Мифы об алкоголе прочно врезаны в наше национальное сознание. Мы живем, дышим, едим и пьем вместе с ними. Завершающая стадия алкогольного угара — то есть его последствия — не исключение.

Главная причина болевого синдрома после приема алкоголя — обезвоживание. В этой ситуации народная традиция советует полечиться пивом или шампанским. Как уже было сказано выше, ни то ни другое не обладает свойствами восстанавливать гидробаланс. Наоборот, вызывая расширение сосудов, они дают некоторое ощущение расслабления, но организм продолжает испытывать обезвоживание. Поэтому лучший способ остановить похмельную головную боль — выпить 2–3 стакана воды. Еще одна ошибка — попытка прийти в себя при помощи тонизирующих напитков: кофе или крепкого чая. Во-первых, кофеин усилит обезвоживание и даст дополнительную нагрузку на сердце, а во-вторых, вместо того чтобы пытаться взбодрить себя, куда эффективнее поспать пусть недолгим, но безалкогольным сном. За это время энергетический ресурс немного восстановится и жить станет чуть легче.

После повышенной нагрузки и раздражения алкоголем пищеварительную систему тоже лучше не травмировать острой и тяжелой едой. К сожалению, похмельные вьетнамские супы и жирные бургеры, которыми «Афиша» так любит советовать восстанавливать телесно-душевный баланс после возлияний, не помогут. Легкий куриный бульон с лимоном окажется в такой ситуации гораздо эффективнее. Сильное чувство голода может также быть вызвано сбоем инсулинового баланса, если накануне вы пили много крепкого и сладкого. В этом случае необходимо обеспечить организм медленными углеводами — съешьте тарелку овсянки. Чтобы было не так грустно, в нее, конечно, можно добавить пять капель бурбона — но исключительно для запаха.



Если вы еще не поняли, то редакция отдельной строкой предупреждает читателей о вреде алкоголя для здоровья.

Роль валентности, возбуждающих свойств и субъективной значимости подсознательно представленных слов в аффективном прайминге

  • Абрамс Р. Л., Клингер М. Р. и Гринвальд А. Г. (2002). Подсознательные слова активируют семантические категории (а не автоматические двигательные реакции). Psychonomic Bulletin and Review, 9 (1), 100–106. https://doi.org/10.3758/BF03196262

    Статья PubMed Google ученый

  • Альбаррасин, Д., И Хэндли, И. М. (2011). Время действовать — не время для изменений: влияние общих целей действия и бездействия на восстановление отношения и изменение отношения. Журнал личности и социальной психологии, 100 (6), 983–998. https://doi.org/10.1037/a0023245

    Статья PubMed PubMed Central Google ученый

  • Альбаррасин, Д., Хэндли, И. М., Ногучи, К., МакКаллох, К. К., Ли, Х., Липер, Дж., Браун, Р. Д., Эрл, А., и Харт, В. П. (2008). Увеличение и уменьшение двигательной и когнитивной отдачи: модель общих целей действий и бездействия. Журнал личности и социальной психологии, 95 (3), 510–523. https://doi.org/10.1037/a0012833

    Статья PubMed PubMed Central Google ученый

  • Альбаррасин Д. и Харт В. (2011). Положительное настроение + действие = отрицательное настроение + бездействие: влияние общих концепций действия и бездействия на решения и производительность как функция аффекта. Emotion, 11 (4), 951–957. https://doi.org/10.1037/a0024130

    Статья PubMed PubMed Central Google ученый

  • Альбаррасин, Д., Ван, В., и Липер, Дж. (2009). Немедленное увеличение количества потребляемой пищи после сообщений о физических упражнениях. Ожирение, 17 (7), 1451–1452. https://doi.org/10.1038/oby.2009.16

    Статья PubMed Google ученый

  • Антош, А., & Имбир, К. (2017). Влияние эмоциональных свойств слов и манипуляции мышлением на выполнение неоднозначной задачи. Журнал когнитивной психологии, 29 (2), 151–168. https://doi.org/10.1080/20445911.2016.1226313

    Статья Google ученый

  • Банс, Р. (1999). Автоматическая оценка себя и значимых других: эмоциональный прайминг в близких отношениях. Журнал социальных и личных отношений .https://doi.org/10.1177/026540759

  • 07

    Статья Google ученый

  • Байер, М., и Шахт, А. (2014). Связанные с событиями реакции мозга на эмоциональные слова, изображения и лица — кросс-доменное сравнение. Границы психологии . https://doi.org/10.3389/fpsyg.2014.01106

    Статья PubMed PubMed Central Google ученый

  • Блащак, В., & Имбир, К. (2012). Использование аффективного прайминга для измерения эффекта неявной ссылки на себя. Психологические отчеты . https://doi.org/10.2466/07.21.24. PR0.111.4.107-114

    Статья PubMed Google ученый

  • Берт, Дж. С. (2002). Почему нецветные слова мешают названию цвета? Журнал экспериментальной психологии. Человеческое восприятие и производительность, 28 (5), 1019–1038. https: // doi.org / 10.1037 / 0096-1523.28.5.1019

    Статья PubMed Google ученый

  • Качиоппо, Дж. Т. (2004). Асимметрии в аффектах при обработке информации. В Дж. Т. Йост, М. Р. Банаджи и Д. А. Прентис (ред.), Перспективизм в социальной психологии: Инь и Ян научного прогресса (стр. 85–95). Американская психологическая ассоциация.

    Глава Google ученый

  • Цитрон, Ф.М. М. (2012). Нейронные корреляты письменной обработки текста эмоций: обзор недавних электрофизиологических и гемодинамических исследований нейровизуализации. Мозг и язык, 122 (3), 211–226. https://doi.org/10.1016/j.bandl.2011.12.007

    Статья PubMed Google ученый

  • Цитрон, Ф. М., Грей, М. А., Кричли, Х. Д., Уикс, Б. С. и Ферстл, Е. С. (2014). Эмоциональная валентность и возбуждение влияют на чтение в интерактивном режиме: данные нейровизуализации для концепции подхода-отстранения. Neuropsychologia, 56 , 79–89.

    Артикул Google ученый

  • Каннингем У. А., Рэй К. Л. и Джонсон М. К. (2004). Неявная и явная оценка: FMRI корреляты валентности, эмоциональной интенсивности и контроля при обработке отношений. Journal of Cognitive Neuroscience, 16 (10), 1717–1729.

    Артикул Google ученый

  • Дамасио, А.(2010). На ум приходит «Я»: конструирование сознательного разума . Нью-Йорк, Нью-Йорк: Пантеон.

  • ДеКостер, Дж., И Клейпул, Х. М. (2004). Метаанализ воздействия прайминга на формирование впечатления, подтверждающий общую модель информационных предубеждений. Обзор личности и социальной психологии . SAGE PublicationsSage CA: Лос-Анджелес, Калифорния. https://doi.org/10.1207/S15327957PSPR0801_1

  • Dijksterhuis, A. (2004). Я люблю себя, но не знаю почему: повышение неявной самооценки за счет подсознательной оценочной обусловленности. Журнал личности и социальной психологии, 86 (2), 345–355. https://doi.org/10.1037/0022-3514.86.2.345

    Статья PubMed Google ученый

  • Донгес, США, Керстинг А. и Суслоу Т. (2012). Более высокая способность женщин автоматически воспринимать счастливые эмоции на лице: гендерные различия в аффективном прайминге. PLoS ONE, 7 (7), e41745. https://doi.org/10.1371/journal.pone.0041745

    Артикул PubMed PubMed Central Google ученый

  • Дреслер, Т. , Мериау, К., Хикерен, Х. Р., & Меер, Э. (2009). Задание Emotional Stroop: Влияние словесного возбуждения и тревожности субъекта на эмоциональное вмешательство. Психологические исследования Psychologische Forschung, 73 (3), 364–371. https://doi.org/10.1007/s00426-008-0154-6

    Статья PubMed Google ученый

  • Экман, П.(1992). Аргумент в пользу основных эмоций. Познание и эмоции, 6 (3–4), 169–200. https://doi.org/10.1080/026999311068

    Статья Google ученый

  • Эпштейн, С. (2003). Когнитивно-эмпирическая теория себя. В Справочник личности: теория и исследования (стр. 165–192). Хобокен, Нью-Джерси: John Wiley & Sons, Inc. https://doi.org/10.1002/0471264385.wei0507

  • Faul, F., Эрдфельдер Э., Ланг А.-Г. и Бюхнер А. (2007). G * Power 3: гибкая программа статистического анализа мощности для социальных, поведенческих и биомедицинских наук. Методы исследования поведения, 39 (2), 175–191. https://doi.org/10.3758/BF03193146

    Статья PubMed Google ученый

  • Фергюсон М., Барг Дж. И Наяк Д. А. (2005). Последствия: как автоматические оценки влияют на интерпретацию последующих, не связанных стимулов. Журнал экспериментальной социальной психологии, 41 (2), 182–191. https://doi.org/10.1016/j.jesp.2004.05.008

    Статья Google ученый

  • Фитцсаймонс, Г. М., и Барг, Дж. А. (2003). Думая о вас: бессознательное стремление к межличностным целям, связанным с партнерами по отношениям. Журнал личности и социальной психологии, 84 (1), 148–164. https://doi.org/10.1037//0022-3514.84.1.148

    Артикул PubMed PubMed Central Google ученый

  • Flexas, A., Rosselló, J., Christensen, J.F., Nadal, M., Olivera La Rosa, A., & Munar, E. (2013). Аффективный прайминг с использованием мимики модулирует пристрастие к абстрактному искусству. PLoS ONE, 8 (11), e80154. https://doi.org/10.1371/journal.pone.0080154

    Статья PubMed PubMed Central Google ученый

  • Гавронски, Б., & Крейтон, Л. А. (2013). Теории двойного процесса. В Д. Э. Карлстоне (ред.), Оксфордский справочник социального познания (стр. 282–308). Нью-Йорк, Нью-Йорк: Издательство Оксфордского университета. https://doi.org/10.1093/oxfordhb/9780199730018.013.0014

  • Гельман А. и Карлин Дж. (2014). Помимо расчетов мощности. Перспективы психологической науки, 9 (6), 641–651. https://doi.org/10.1177/17456

    551642

    Статья PubMed Google ученый

  • Гинзберг, Ф., Ромер О. и Луве Э. (2012). Воспитание стереотипов инвалидности и пожилых в двигательной активности: похожие или специфические эффекты? Perceptual and Motor Skills, 114 (2), 397–406. https://doi.org/10.2466/07.17.PMS.114.2.397-406

    Статья PubMed Google ученый

  • Хиткот, А., Попил, С. Дж., И Мьюхорт, Д. Дж. (1991). Анализ распределения времени отклика: пример использования задачи Stroop. Психологический бюллетень, 109 (2), 340–347. https://doi.org/10.1037/0033-2909.109.2.340

    Статья Google ученый

  • Херманс, Д., Спрейт, А., Де Хаувер, Дж., И Илен, П. (2003). Аффективная грунтовка с подсознательно представленными картинками. Канадский журнал экспериментальной психологии / ревю Canadienne De Psychologie Expérimentale, 57 (2), 97–114. https://doi.org/10.1037/h0087416

    Статья PubMed Google ученый

  • Инохоса, Дж.А., Карретье, Л., Мендес-Бертоло, К., Мигес, А., и Позо, М. А. (2009). Вклад возбуждения в аффективный прайминг: электрофизиологические корреляты. Emotion, 9 (2), 164–171. https://doi.org/10.1037/a0014680

    Статья PubMed Google ученый

  • Имбир К. (2015). Аффективные нормы для 1586 польских слов (ANPW): подход двойственности разума. Методы исследования поведения, 47 (3), 860–870.https://doi.org/10.3758/s13428-014-0509-4

    Статья PubMed Google ученый

  • Имбир, К. (2016a). Аффективные нормы для перезагрузки 4900 польских слов (ANPW_R): оценка валентности, возбуждения, доминирования, происхождения, значимости, конкретности, возможности изображения и возраста усвоения. Frontiers in Psychology, 7 , 1081. https://doi.org/10.3389/fpsyg.2016.01081

    Статья PubMed PubMed Central Google ученый

  • Имбир, К.(2016b). От сердца к разуму и обратно. Обзор двойственности эмоций при взаимодействии эмоций и познания. Новые идеи в психологии, 43 , 39–49. https://doi.org/10.1016/j.newideapsych.2016.04.001

    Статья Google ученый

  • Имбир, К. (2016c). Субъективная значимость формирует эффекты возбуждения на выполнение модифицированных командных задач: учет двойственности механизмов активации. Frontiers in Psychology, 7 , 75.https://doi.org/10.3389/fpsyg.2016.00075

    Статья PubMed PubMed Central Google ученый

  • Имбир, К. (2017a). Возбуждение и субъективная значимость формируют интерпретацию стимулов в зависимости от теплоты по сравнению с . Измерения компетентности: современная психология. https://doi.org/10.1007/s12144-016-9553-9

    Книга Google ученый

  • Имбир К. (2017b).Происхождение слов аффективного состояния, но не валентность, определяет латентность реакции в словесном знаке, выбирающем неоднозначную задачу. Современная психология . https://doi.org/10.1007/s12144-017-9669-6

  • Имбир К. (2018). Происхождение эмоции, представленное значением слова, влияет на эффективность комплексного визуального поиска. Польский психологический вестник.

  • Имбир К., и Яримович М. (2013). Dyfuzyjny wpływ emocji (automatycznych vs. Reflexyjnych) на formułowanie sądów. Psychologia Społeczna, 8 (26), 251–261.

    Google ученый

  • Имбир, К. К., Яримович, М. Т., Спустек, Т., Кусь, Р., & Жигиевич, Дж. (2015). Происхождение эмоциональных воздействий на ERP корреляты эмоциональной обработки текста: подход дуальности эмоций. PLoS ONE, 10 (5), e0126129.

    Артикул Google ученый

  • Имбир, К.К., Спустек, Т., & Жигеревич, Дж. (2016). Эффекты валентности и происхождения эмоций при обработке текста, о чем свидетельствуют связанные с событием потенциальные корреляты в задаче лексического решения. Frontiers in Psychology, 7 , 271.

    PubMed PubMed Central Google ученый

  • Имбир К., Спустек Т., Бернатович Г., Дуда Дж. И Жигиевич Дж. (2017a). Два аспекта активации: возбуждение и субъективная значимость — поведенческие и связанные с событием потенциальные корреляты исследуются с помощью модифицированного эмоционального задания. Границы неврологии человека . https://doi.org/10.3389/fnhum.2017.00608

    Статья PubMed PubMed Central Google ученый

  • Имбир К. К., Спустек Т., Дуда Дж., Бернатович Г. и Жигиевич Дж. (2017b). Связанные с событиями N450 и LPC потенциальные корреляты Эмоциональной Stroop Task со словами, различающимися по валентности и эмоциональному происхождению. Frontiers in Psychology, 8 , 880.

    Артикул Google ученый

  • Имбир, К. К., Бернатович, Г., Дуда-Голавска, Ю., & Жигеревич, Ю. (2018a). Роль активационного заряда в задаче эмоциональной категоризации для слов: понимание с точки зрения теории двойного процесса механизмов активации. Журнал когнитивной психологии, 30 (5–6), 588–608.

    Артикул Google ученый

  • Имбир, К.К., Юркевич, Г., Дуда-Голавска, Ю., Паства, М., & Жигеревич, Дж. (2018b). N400 / FN400 и нейронные корреляты потенциала латерализованной готовности валентности и происхождения аффективных коннотаций слов при обработке неоднозначных задач. Frontiers in Psychology, 9 , 1981.

    Статья Google ученый

  • Имбир, К. К., Юркевич, Г., Дуда-Голавска, Ю., & Жигеревич, Ю. (2019). Роль валентности и происхождения эмоций в задании по эмоциональной категоризации слов. Journal of Neurolinguistics, 52 , 100854.

    Статья Google ученый

  • Имбир, К. К., Дуда-Голавска, Ю., Паства, М., Янковска, М., Модзелевска, А., Собешек, А., & Жигеревич, Ю. (2020). Электрофизиологические и поведенческие корреляты валентности, возбуждения и субъективной значимости в задаче лексического решения. Границы нейробиологии человека, 14.

  • Имбир, К. К., Дуда-Голавска, Я., Паства, М., Янковска, М., & Жигеревич, Дж. (2021). Связанные с событием потенциальные корреляты валентности, возбуждения и субъективной значимости при выполнении эмоциональной тяжелой задачи. Frontiers in Human Neuroscience, 15 , 68.

    Статья Google ученый

  • Имбир К. К. и Паства М. (2021 г.). Могут ли валентность и происхождение эмоциональных слов влиять на оценку неоднозначных стимулов с точки зрения теплоты или компетентности? Peer J, 9 , e10488.

    Артикул Google ученый

  • Яримович, М. (2012). Понимание человеческих эмоций. Журнал российской и восточноевропейской психологии, 50 (3), 9–25. https://doi.org/10.2753/RPO1061-0405500301

    Статья Google ученый

  • Jarymowicz, M., & Imbir, K. (2015). К таксономии человеческих эмоций (на основе их автоматических vs.Светоотражающее происхождение). Emotion Review, 7 (2), 183–188.

    Артикул Google ученый

  • Каган Дж. (2007). Что такое эмоции? История, меры и значения . Издательство Йельского университета.

    Google ученый

  • Канеман, Д. К. (2011). Мыслить быстро и медленно . Фаррар, Штраус и Жиру.

    Google ученый

  • Казойч, Я.(2011). Słownik frekwencyjny języka polskiego [Посещаемость польского языка]. Получено 10 февраля 2017 г. с сайта http://www.slowniki.org.pl/index.php?option=com_content&view=article&id=775&catid=18&Itemid=109

  • Klauer, KC, Eder, AB, Greenwald, AG, И Абрамс Р.Л. (2007). Подготовка семантических классификаций новыми подсознательными простыми словами. Сознание и познание, 16 (1), 63–83. https://doi.org/10.1016/j.concog.2005.12.002

    Статья PubMed Google ученый

  • Кобылинска, Д., и Карвовска, Д. (2014). Ассимиляционные и контрастные эффекты в парадигме субоптимального аффективного прайминга. Frontiers in Psychology, 5 , 498. https://doi.org/10.3389/fpsyg.2014.00498

    Статья PubMed PubMed Central Google ученый

  • Коул, С., И Коэнен, Л. (2007). Неявное самовоспроизведение и регулирование аффекта: эффекты ориентации на действие и подсознательного самовоспламенения в задаче аффективного прайминга. Самость и идентичность, 6 (3–4), 118–136. https://doi.org/10.1080/15298860601118835

    Статья Google ученый

  • Куста, С. Т., Винсон, Д. П., и Виглиокко, Г. (2009). Слова-эмоции, независимо от полярности, имеют преимущество в обработке перед нейтральными словами. Cognition, 112 (3), 473–481. https://doi.org/10.1016/j.cognition.2009.06.007

    Статья PubMed Google ученый

  • Ланг, П. Дж. (1980). Поведенческая обработка и биоповеденческая оценка: компьютерные приложения. В Дж. Б. Сидовски, Дж. Х. Джонсон и Т. А. Уильямс (ред.), Технологии в системах оказания психиатрической помощи (стр. 119–137). Норвуд, Нью-Джерси: Ablex. Получено с http: // ps.Psychiatryonline.org/article.aspx?articleid=67156

  • Лэнг, П. Дж., Брэдли, М. М., и Катберт, Б. Н. (1997). Международная система аффективных изображений (IAPS): Аффективные рейтинги изображений и руководство по эксплуатации. Технический отчет A-8. Гейнсвилл, Флорида: Центр исследований психофизиологии Университета Флориды.

  • Ли В., Зинбарг Р. Э., Бём С. Г. и Паллер К. А. (2008). Нейронные и поведенческие свидетельства аффективного прайминга от бессознательно воспринимаемых эмоциональных выражений лица и влияния тревожности. Journal of Cognitive Neuroscience, 20 (1), 95–107. https://doi.org/10.1162/jocn.2008.20006

    Статья PubMed Google ученый

  • Луо, К., Пэн, Д., Цзинь, З., Сюй, Д., Сяо, Л., и Дин, Г. (2004). Эмоциональная валентность слов модулирует подсознательный эффект прайминга повторения в левой веретенообразной извилине: исследование фМРТ, связанное с событием. NeuroImage, 21 (1), 414–421. https: // doi.org / 10.1016 / j.neuroimage.2003.09.048

    Статья PubMed Google ученый

  • Макдональд, К., Ньюби-Кларк, И. Р., Уокер, Дж., И Хенселвуд, К. (2018). На вашем лице написано: «Социально отвергнутые люди демонстрируют микровыражения, которые можно обнаружить после обучения в Micro Expression Training Tool (METT)». Европейский журнал социальной психологии, 48 (2), O175 – O181.

    Артикул Google ученый

  • Монахан, Дж.Л., Мерфи, С. Т., и Зайонц, Р. Б. (2000). Подсознательное простое воздействие: специфические, общие и диффузные эффекты. Психологическая наука, 11 (6), 462–466. https://doi.org/10.1111/1467-9280.00289

    Статья PubMed Google ученый

  • Moors, A., De Houwer, J., Hermans, D., Wanmaker, S., van Schie, K., Van Harmelen, A.-L., De Schryver, M., De Winne, J ., & Brysbaert, М. (2013). Нормы валентности, возбуждения, доминирования и возраста усвоения для 4300 голландских слов. Методы исследования поведения, 45 (1), 169–177. https://doi.org/10.3758/s13428-012-0243-8

    Статья PubMed Google ученый

  • Мерфи, С. Т., и Зайонц, Р. Б. (1993). Аффект, познание и осведомленность: аффективное праймирование с оптимальными и субоптимальными воздействиями стимулов. Журнал личности и социальной психологии, 64 (5), 723–739. https://doi.org/10.1037/0022-3514.64.5.723

    Артикул PubMed Google ученый

  • Нава, Э., и Турати, К. (2020). Подсознательная аффективная прайминг изменяет «чувство» в сторону нейтральных объектов в младенчестве. Социальная неврология, 15 (4), 447–457.

    Артикул Google ученый

  • Ортиг, С., Мишель, К. М., Мюррей, М. М., Мор, К., Карбоннель, С., и Ландис, Т.(2004). Электрическая нейровизуализация выявляет раннюю модуляцию генератора эмоциональных слов. NeuroImage, 21 (4), 1242–1251. https://doi.org/10.1016/j.neuroimage.2003.11.007

    Статья PubMed Google ученый

  • Осгуд, К. Э., Сучи, Г. Дж., И Танненбаум, П. Х. (1957). Измерение смысла . Университет Иллинойса Press.

    Google ученый

  • Павленко, А.(2008). Эмоции и эмоционально насыщенные слова в двуязычной лексике. Двуязычие: язык и познание, 11 (2), 147–164.

    Артикул Google ученый

  • Пейн, Б. К., Ченг, К. М., Говорун, О., и Стюарт, Б. Д. (2005). Чернильное пятно для отношения: влияние неправильной атрибуции как неявного измерения. Журнал личности и социальной психологии, 89 (3), 277–293. https: // doi.org / 10.1037 / 0022-3514.89.3.277

    Статья PubMed Google ученый

  • Пейн, Б. К., Холл, Д. Л., Кэмерон, К. Д., и Бишара, А. Дж. (2010). Модель процесса неправильной атрибуции аффекта. Бюллетень личности и социальной психологии, 36 (10), 1397–1408. https://doi.org/10.1177/0146167210383440

    Статья PubMed Google ученый

  • Пейн, Б.К., и Лундберг, К. (2014). Процедура ошибочной атрибуции аффекта: десять лет доказательств надежности, достоверности и механизмов. Компас социальной и психологии личности, 8 (12), 672–686. https://doi.org/10.1111/spc3.12148

    Статья Google ученый

  • Пессоа, Л. (2008). О связи между эмоциями и познанием. Nature Reviews Neuroscience, 9 (2), 148–158.https://doi.org/10.1038/nrn2317

    Статья PubMed Google ученый

  • Ресио, Г., Конрад, М., Хансен, Л. Б., и Якобс, А. М. (2014). Об удовольствии и трепете: взаимодействие между возбуждением и валентностью во время визуального распознавания слов. «Мозг и язык», 134 , 34–43. https://doi.org/10.1016/j.bandl.2014.03.009

    Статья PubMed Google ученый

  • Рейковски, Дж.(1989). Измерения развития нравственных ценностей. В Н. Айзенберге, Дж. Рейковски и Э. Стаубе (ред.), Социальные и моральные ценности (стр. 23–44). Эрльбаум.

    Google ученый

  • Рассел, Дж. А. (2003). Основной аффект и психологическая конструкция эмоции. Психологическое обозрение, 110 (1), 145–172. https://doi.org/10.1037/0033-295X.110.1.145

    Статья PubMed Google ученый

  • Рассел, Дж.А. (2009). Эмоция, основной аффект и психологическая конструкция. Cognition & Emotion, 23 (7), 1259–1283. https://doi.org/10.1080/026999309375

    Статья Google ученый

  • Strack, F., & Deutsch, R. (2004). Рефлексивные и импульсивные детерминанты социального поведения. Обзор личности и социальной психологии, 8 (3), 220–247. https://doi.org/10.1207/s15327957pspr0803_1

    Статья PubMed Google ученый

  • Strack, F., & Дойч Р. (2014). Отражательно-импульсивная модель. В У. Шерман, Б. Гавронски и Ю. Троп (ред.), Теории двойного процесса социального разума (стр. 92–104). Guilford Press.

    Google ученый

  • Светиева Э. и Франк М. Г. (2016). Сочувствие, нарушение регуляции эмоций и улучшенная способность распознавания микровыражений. Мотивация и эмоции, 40 (2), 309–320.

    Артикул Google ученый

  • Суини, Т.Д., Грабовецкий М., Сузуки С. и Паллер К. А. (2009). Длительные эффекты подсознательного аффективного прайминга от мимики. Сознание и познание, 18 (4), 929–938. https://doi.org/10.1016/j.concog.2009.07.011

    Статья PubMed PubMed Central Google ученый

  • Тейген, К. Х. (1994). Йеркес-Додсон: Закон на все времена. Теория и психология, 4 (4), 525–547.https://doi.org/10.1177/0959354394044004

    Статья Google ученый

  • Томас, Л. А., и Лабар, К. С. (2005). Эмоциональное возбуждение усиливает восприятие повторения слов. Познание и эмоции, 19 (7), 1027–1047. https://doi.org/10.1080/02699930500172440

    Статья PubMed Google ученый

  • Van den Bussche, E., Van den Noortgate, W., & Рейнвоет, Б. (2009). Механизмы маскированного прайминга: метаанализ. Психологический бюллетень, 135 (3), 452–477. https://doi.org/10.1037/a0015329

    Статья PubMed Google ученый

  • Вы, М. Л. Х., Конрад, М., Кучинке, Л., Уртон, К., Хофманн, М. Дж., И Якобс, А. М. (2009). Перезагрузка берлинского списка аффективных слов (BAWL-R). Методы исследования поведения, 41 (2), 534–538.https://doi.org/10.3758/BRM.41.2.534

    Статья PubMed Google ученый

  • Ван, Ю., Чен, Дж., И Ку, Ю. (2021). Подсознательный аффективный прайминговый эффект: диссоциированные процессы для интенсивного выражения лица по сравнению с нормальным. Мозг и познание, 148 , 105674.

    Статья Google ученый

  • Уорринер А.Б., Куперман В., & Брайсберт, М. (2013). Нормы валентности, возбуждения и доминирования для 13 915 английских лемм. Методы исследования поведения, 45 (4), 1191–1207. https://doi.org/10.3758/s13428-012-0314-x

    Статья PubMed Google ученый

  • Вайнгартен, Э., Чен, К., Макадамс, М., Йи, Дж., Facebook, Дж. Х. и Альбаррасин, Д. (2016). От подготовленных концепций к действию: метаанализ поведенческих эффектов случайно представленных слов. Психологический бюллетень, 142 (5), 472–497.

    Артикул Google ученый

  • Вентура, Д., Рор, М., и Дегнер, Дж. (2017). Замаскированный эмоциональный прайминг: двойная диссоциация между прямыми и косвенными эффектами показывает бессознательную обработку эмоциональной информации за пределами валентности. Сознание и познание, 49 , 203–214. https://doi.org/10.1016/j.concog.2017.01.016

    Статья PubMed Google ученый

  • Винкельман, П., Берридж, К. К., и Уилбаргер, Дж. Л. (2005). Бессознательные аффективные реакции на замаскированные счастливые лица и гневные лица влияют на потребительское поведение и ценностные суждения. Бюллетень личности и социальной психологии, 31 (1), 121–135. https://doi.org/10.1177/0146167204271309

    Статья PubMed Google ученый

  • Винкельман, П., и Качиоппо, Дж. Т. (2001). Спокойный ум вызывает улыбку на лице: психофизиологическое доказательство того, что фасилитация обработки данных вызывает положительный эффект. Журнал личности и социальной психологии, 81 (6), 989–1000. https://doi.org/10.1037//0022-3514.81.6.989

    Статья PubMed Google ученый

  • Чжан, К., Конг, Л., и Цзян, Ю. (2012). Взаимодействие возбуждения и валентности в аффективном прайминге: поведенческие и электрофизиологические доказательства. Brain Research, 1474 , 60–72. https://doi.org/10.1016/j.brainres.2012.07.023

    Артикул PubMed PubMed Central Google ученый

  • Занна и Купер: диссонанс и атрибуция

    Занна и Купер: диссонанс и атрибуция Занна М. П. и Купер Дж. Диссонанс и пилюля: авторство подход к изучению возбуждающих свойств диссонанса. JPSP, 1974, г. 29, 703-709

    Это исследование проверило идею о том, обладает ли диссонанс возбуждающими свойствами.

    Когнитивный диссонанс часто воспринимается как психологический дискомфорт или напряжение. Тем не менее, предыдущие исследования не подтвердили доказательств диссонанса. изменение отношения.

    Предыдущие исследования Шехтера показали, что субъекты, неосознанно находящиеся под влияние адреналина можно было бы заставить обозначить их возбуждение как сердитый или счастливый на основании внешних раздражителей. Еще одно исследование с бессонницей показали, что если бы они могли заставить испытуемых приписывать свое ночное возбуждение к таблетке, им было легче заснуть (и если бы им сказали, что сделало бы их более расслабленными, и это не сработало, они были еще более возбуждены).

    Теоретически это также должно работать с изменением отношения. Люди, которые помещены в ситуацию когнитивного диссонанса, но могут приписать свое возбуждение к другому фактору (таблетке) должно быть меньше шансов изменить их отношение чем люди, которые не связывают свое возбуждение с таблеткой.

    Процедура
    Испытуемым было предложено написать сочинение, противоречащее их убеждениям (о бесплатном выступление в кампусе). Третьей дали таблетку и сказали, что она заставит их напряженных, одна треть сказала, что это их расслабит, а одна треть не дали таблетку вообще.В этом эксперименте 2×3 другая переменная давала субъекты либо предпочитают писать ответное заявление (это зависит от ты …) или низкий выбор (сделай это …).

    После написания эссе они заполнили анкету отношения, в которой задавали вопросы: им о речи университетского городка и их нынешних чувствах.

    Результаты
    Люди, которым сказали, что препарат заставит их чувствовать себя более напряженными, действительно указали они были более напряжены, а находящиеся в «расслабленном» состоянии чувствовали более расслабленный (по сравнению с контролем).Интересно, что люди из числа избранных контрольная группа сообщила о большем напряжении, чем «напряженная» или «расслабленные» группы (чего ожидает теория диссонанса).

    Общие результаты оказались такими, как ожидалось. Для людей из контрольной группы те, кто находится в состоянии высокого выбора, изменили свое отношение в большей степени (согласны с запрет на выступление), чем люди с низким выбором. Им нечего было приписать их действие на эссе.

    В состоянии «напряжения» испытуемые могли приписывать свои напряжение к таблетке, а не к эссе, поэтому эффект диссонанса был реализован и их отношение не изменилось (согласие с запретом было низким).На напротив, в «расслабленном» состоянии наблюдалось усиление когнитивных функций. диссонанс (они чувствовали себя скорее напряженными, чем расслабленными) и их сдвиг в пользу запрет был более выраженным, чем в контрольной группе.

    Соматические и внутренние эффекты валентности, возбуждения и конкретности слова в континуальном лексическом пространстве

  • 1.

    Роулинг, Дж. К. Гарри Поттер и философский камень . (Bloomsbury Publishing Inc, 1997).

  • 2.

    Куста, С.Т., Винсон, Д. П. и Виглиокко, Г. Слова-эмоции, независимо от полярности, имеют преимущество обработки перед нейтральными словами. Cognition , https://doi.org/10.1016/j.cognition.2009.06.007 (2009).

    PubMed Статья Google ученый

  • 3.

    Ларсен, Р. Дж., Мерсер, К. А. и Балота, Д. А. Лексические характеристики слов, используемых в эмоциональных экспериментах Струпа. Эмоция 6 , 62 (2006).

    PubMed Статья Google ученый

  • 4.

    Кисслер, Дж., Герберт, К., Пейк, П. и Юнгхофер, М. Модные словечки: ранние корковые реакции на эмоциональные слова во время чтения. Psychol. Sci. 18 , 475–480 (2007).

    PubMed Статья Google ученый

  • 5.

    Кучинке Л. и др. . Случайные эффекты эмоциональной валентности при обработке одного текста: исследование фМРТ. Neuroimage 28 , 1022–1032 (2005).

    PubMed Статья Google ученый

  • 6.

    Цитрон, Ф. М. М. Нейронные корреляты письменной обработки текста эмоций: обзор недавних электрофизиологических и гемодинамических исследований нейровизуализации. Brain Lang. 122 , 211–226 (2012).

    PubMed Статья Google ученый

  • 7.

    Цитрон, Ф. М., Уикс, Б. С. и Ферстл, Э. С. Возбуждение и эмоциональная валентность взаимодействуют при распознавании письменных слов. Lang. Cogn. Neurosci. 29 , 1257–1267 (2014).

    Артикул Google ученый

  • 8.

    Цитрон, Ф. М., Грей, М. А., Кричли, Х. Д., Уикс, Б. С. и Ферстл, Э. С. Эмоциональная валентность и возбуждение влияют на чтение в интерактивном режиме: данные нейровизуализации для схемы подхода-отстранения. Neuropsychologia 56 , 79–89 (2014).

    PubMed PubMed Central Статья Google ученый

  • 9.

    Ларсен, Дж. Т., Бернсон, Г. Г., Пёльманн, К. М., Ито, Т. А. и Качиоппо, Дж. Т. Психофизиология эмоций. Handb. Эмот. 3 , 180–195 (2008).

    Google ученый

  • 10.

    Экман П., Левенсон Р. В. и Фризен В. В. Активность вегетативной нервной системы различается среди эмоций. Наука (80-.). 221 , 1208–1210 (1983).

    ADS CAS Статья Google ученый

  • 11.

    Лэнг, П. Дж., Гринвальд, М. К., Брэдли, М. М. и Хэмм, А. О. Просмотр изображений: аффективные, лицевые, висцеральные и поведенческие реакции. Психофизиология 30 , 261–273 (1993).

    CAS PubMed Статья Google ученый

  • 12.

    Крейбиг, С. Д. Активность вегетативной нервной системы при эмоциях: обзор. Biol. Psychol. 84 , 394–421 (2010).

    PubMed Статья Google ученый

  • 13.

    Дамасио А. Р. Эмоции с точки зрения целостной нервной системы. Brain Res. Ред. 26 , 83–86 (1998).

    CAS PubMed Статья Google ученый

  • 14.

    Левенсон, Р. У., Экман, П. и Фризен, В. В. Произвольные действия на лице вызывают эмоции-специфическую активность вегетативной нервной системы. Психофизиология 27 , 363–384 (1990).

    CAS PubMed Статья Google ученый

  • 15.

    Schachter, S. & Singer, J. Когнитивные, социальные и физиологические детерминанты эмоционального состояния. Psychol. Ред. ., Https://doi.org/10.1037/h0046234 (1962).

    CAS PubMed Статья Google ученый

  • 16.

    Мандлер Г. Разум и эмоции. New York Wiley. Мэтьюз, Г., Гиллиланд, K (1975).

  • 17.

    Хавас, Д. А., Гленберг, А. М. и Ринк, М. Моделирование эмоций во время понимания языка. Психон. Бык. Ред. ., Https://doi.org/10.3758/BF03194085 (2007).

    Артикул Google ученый

  • 18.

    Рейнвилл, П., Бехара, А., Накви, Н. и Дамасио, А. Р. Основные эмоции связаны с различными паттернами кардиореспираторной деятельности. Внутр. J. Psychophysiol. 61 , 5–18 (2006).

    PubMed Статья Google ученый

  • 19.

    Димберг, У. Реакции лица на мимику. Психофизиология 19 , 643–647 (1982).

    CAS PubMed Статья Google ученый

  • 20.

    Кэннон, В. Б. Теория эмоций Джеймса-Ланге: критический анализ и альтернативная теория. г. J. Psychol. 39 , 106–124 (1927).

    Артикул Google ученый

  • 21.

    Холстеге, Г. Эмоциональная двигательная система и контроль мочеиспускания. Neurourol. Уродинамика выключена. J. Int. Продолж. Soc. 29 , 42–48 (2010).

    Артикул Google ученый

  • 22.

    Холстедж Г. Эмоциональная двигательная система. евро. J. Morphol. 30 , 67–79 (1992).

    CAS PubMed Google ученый

  • 23.

    Далглиш, Т.Эмоциональный мозг. Nat. Rev. Neurosci. 5 , 583–589 (2004).

    PubMed Статья CAS Google ученый

  • 24.

    Качиоппо, Дж. Т. и Петти, Р. Э. Электромиографические особенности при обработке скрытой информации. Психофизиология 18 , 518–523 (1981).

    CAS PubMed Статья Google ученый

  • 25.

    Герберт, К., Кисслер, Дж., Юнгхёфер, М., Пейк, П. и Рокстро, Б. Обработка эмоциональных прилагательных: данные поразительных ЭМГ и ERP. Психофизиология 43 , 197–206 (2006).

    PubMed Статья Google ученый

  • 26.

    Ниденталь П. М., Винкельман П., Мондиллон Л. и Вермёлен Н. Воплощение концепций эмоций. J. Pers. Soc. Psychol. 96 , 1120 (2009).

    PubMed Статья Google ученый

  • 27.

    Байер М., Зоммер В. и Шахт А. Чтение эмоциональных слов в предложениях: влияние возбуждения и валентности на потенциалы, связанные с событием. Внутр. J. Psychophysiol. 78 , 299–307 (2010).

    PubMed Статья Google ученый

  • 28.

    Ильвес, М. и Суракка, В. Реакции сердечного ритма на синтезированные аффективные произнесенные слова. Adv. Взаимодействие человека и компьютера. 2012 , 14 (2012).

    Артикул Google ученый

  • 29.

    Вейс, П. П. и Герберт, К. Телесные реакции на эмоциональные слова, относящиеся к собственным эмоциям в сравнении с эмоциями других людей. Фронт. Psychol. 8 , 1277 (2017).

    PubMed PubMed Central Статья Google ученый

  • 30.

    Яо, З. и др. . Влияние валентности и возбуждения на эмоциональную обработку текста модулируется конкретностью: поведенческими и ERP-свидетельствами лексического решения задачи. Внутр. J. Psychophysiol ., Https://doi.org/10.1016/j.ijpsycho.2016.07.499 (2016).

    PubMed Статья Google ученый

  • 31.

    Кюнеке, Дж., Зоммер, В., Шахт, А. и Палазова, М. Воплощенная симуляция эмоциональной валентности: реакции лицевых мышц на абстрактные и конкретные слова. Психофизиология , https://doi.org/10.1111/psyp.12555 (2015).

    PubMed Статья Google ученый

  • 32.

    Рассел, Дж. А. и Барретт, Л. Ф. Основной аффект, прототипные эмоциональные эпизоды и другие вещи, называемые эмоциями: рассечение слона. J. Pers. Soc. Psychol ., Https://doi.org/10.1037/0022-3514.76.5.805 (1999).

    CAS PubMed Статья Google ученый

  • 33.

    Лэнг, П. Дж., Брэдли, М. и Катберт, Б. Н. Международная система аффективных изображений (IAPS): Техническое руководство и аффективные рейтинги. НИМХ Цент. Изучите Emot. Наберите . (1997).

  • 34.

    Брайсберт, М., Уорринер, А. Б. и Куперман, В. Рейтинги конкретности для 40 тысяч общеизвестных лемм на английском языке. Behav. Res. Методы , https://doi.org/10.3758/s13428-013-0403-5 (2014).

    Артикул Google ученый

  • 35.

    Брэдли М. и Лэнг П. Дж. Аффективные нормы для английских слов (ANEW): руководство по эксплуатации и аффективные рейтинги . (Citeseer, 1999).

  • 36.

    Хаук, О., Джонсруд, И. и Пульвермюллер, Ф. Соматотопическое представление слов действия в моторной и премоторной коре головного мозга человека. Нейрон 41 , 301–307 (2004).

    CAS PubMed Статья PubMed Central Google ученый

  • 37.

    Галлезе В. и Лакофф Г. Концепции мозга: роль сенсомоторной системы в концептуальном знании. Когнитивная нейропсихология , https://doi.org/10.1080/026432000310 (2005).

    Артикул Google ученый

  • 38.

    Цваан, Р. А. Погруженный опыт: к воплощенной теории понимания языка. Psychol. Учиться. Мотив. — Adv. Res. Теория , https://doi.org/10.1016/S0079-7421(03)44002-4 (2003).

    Google ученый

  • 39.

    Метейард, Л., Куадрадо, С. Р., Бахрами, Б. и Виглиокко, Г. Достижение совершеннолетия: обзор воплощения и нейробиология семантики. Cortex , https://doi.org/10.1016/j.cortex.2010.11.002 (2012).

    PubMed Статья PubMed Central Google ученый

  • 40.

    Гленберг, А. М., Сато, М. и Каттанео, Л. Моторная пластичность, вызванная употреблением, влияет на обработку абстрактного и конкретного языка. Curr. Биол. 18 , R290 – R291 (2008).

    CAS PubMed Статья Google ученый

  • 41.

    D’Ausilio, A. et al. . Моторная соматотопия восприятия речи. Curr. Биол. 19 , 381–385 (2009).

    PubMed Статья CAS Google ученый

  • 42.

    Вукович, Н., Ферра, М., Шпектор, А., Мячиков, А.& Штыров, Ю. Первичная моторная кора головного мозга функционально способствует пониманию речи: онлайн-исследование rTMS. Neuropsychologia 96 , 222–229 (2017).

    PubMed Статья Google ученый

  • 43.

    Пайвио, А. Теория двойного кодирования: ретроспектива и текущее состояние. банка. J. Psychol. Жестяная банка. Psychol ., Https://doi.org/10.1037/h0084295 (1991).

    Артикул Google ученый

  • 44.

    Джессен, Ф. и др. . Эффект конкретности: свидетельство двойного кодирования и доступности контекста. Brain Lang ., Https://doi.org/10.1006/brln.2000.2340 (2000).

    CAS PubMed Статья Google ученый

  • 45.

    Флиссбах, К., Вайс, С., Клавер, П., Элгер, К. Э. и Вебер, Б. Влияние конкретности слова на распознавание памяти. Neuroimage , https://doi.org/10.1016/j.neuroimage.2006.06.007 (2006).

    CAS PubMed Статья Google ученый

  • 46.

    ван Ши, Х. Т., Вейерс, А. А., Марс, Р. Б., Бенджаминс, Дж. С. и Стоу, Л. А. Обработка визуальной семантической информации в конкретные слова: временная динамика и нейронные механизмы, обозначенные связанными с событиями потенциалами мозга. Cogn. Neuropsychol ., Https://doi.org/10.1080/026432000338 (2005).

    PubMed Статья Google ученый

  • 47.

    Костыль, С. Дж., Троче, Дж., Рейли, Дж. И Риджуэй, Г. Р. Оценки абстрактных концептуальных характеристик: роль эмоций, величины и других когнитивных областей в организации абстрактного концептуального знания. Фронт. Гм. Neurosci. 7 , 186 (2013).

    PubMed PubMed Central Статья Google ученый

  • 48.

    Kanske, P. & Kotz, S. A. Конкретность в эмоциональных словах: данные ERP из полевого исследования. Brain Res ., Https://doi.org/10.1016/j.brainres.2007.02.044 (2007).

    CAS PubMed Статья Google ученый

  • 49.

    Куста, С. Т., Виглиокко, Г., Винсон, Д. П., Эндрюс, М., Дель Кампо, Э. Представление абстрактных слов: почему эмоции имеют значение. J. Exp. Psychol. Gen ., Https://doi.org/10.1037/a0021446 (2011).

    Артикул Google ученый

  • 50.

    Vigliocco, G. et al. . Нейронная репрезентация абстрактных слов: роль эмоции. Cereb. Cortex 24 , 1767–1777 (2013).

    PubMed Статья Google ученый

  • 51.

    Ферре П., Вентура Д., Комесана М. и Фрага И. Роль эмоциональности в усвоении новых конкретных и абстрактных слов. Фронт. Psychol. 6 , 976 (2015).

    PubMed PubMed Central Статья Google ученый

  • 52.

    Палазова М., Мантвилл К., Соммер В. и Шахт А. Являются ли эффекты эмоций в отдельных словах нелексическим? Данные о потенциале мозга, связанном с событием. Neuropsychologia 49 , 2766–2775 (2011).

    PubMed Статья Google ученый

  • 53.

    Палазова, М., Зоммер, В. и Шахт, А. Взаимодействие эмоциональной валентности и конкретности в текстовой обработке: связанное с событием потенциальное исследование с помощью глаголов. Brain Lang. 125 , 264–271 (2013).

    PubMed Статья Google ученый

  • 54.

    Понари М., Норбери К. Ф. и Вильокко Г. На усвоение абстрактных понятий влияет эмоциональная валентность. Dev. Sci. 21 , e12549 (2018).

    Артикул Google ученый

  • 55.

    Скиппер, Л. М. и Олсон, И. Р. Семантическая память: отчетливые нейронные репрезентации абстрактности и валентности. Brain Lang. 130 , 1–10 (2014).

    PubMed PubMed Central Статья Google ученый

  • 56.

    Вильокко Г., Метейард Л., Эндрюс М. и Куста С. К теории семантического представления. Lang. Cogn. 1 , 219–247 (2009).

    Артикул Google ученый

  • 57.

    Палазова М. Где эмоции в словах? Функциональная локализация валентных эффектов при визуальном распознавании слов. Фронт. Psychol. 5 , 1105 (2014).

    PubMed PubMed Central Статья Google ученый

  • 58.

    Инохоса, Дж. А., Морено, Э. М. и Ферре, П. Аффективная нейролингвистика: к основе для согласования языка и эмоций. Lang. Cogn. Neurosci . 1–27 (2019).

  • 59.

    Borghi, A. M. et al. . Вызов абстрактных понятий. Psychol.Бык. 143 , 263 (2017).

    PubMed Статья Google ученый

  • 60.

    Катрикала, Э., Делла Роса, П. А., Плебани, В., Виглиокко, Г. и Каппа, С. Ф. Абстрактные и конкретные категории? Доказательства нейродегенеративных заболеваний. Neuropsychologia 64 , 271–281 (2014).

    PubMed Статья Google ученый

  • 61.

    Гунес, Х., Шуллер, Б., Пантик, М. и Коуи, Р. Представление, анализ и синтез эмоций в непрерывном пространстве: обзор. в Face and Gesture 2011 827–834 (IEEE, 2011).

  • 62.

    Хатчисон, К. А., Балота, Д. А., Кортезе, М. Дж. И Уотсон, Дж. М. Прогнозирование семантического прайминга на уровне элемента. Q. J. Exp. Psychol ., Https://doi.org/10.1080/17470210701438111 (2008).

    Артикул Google ученый

  • 63.

    Баайен, Р. Х. Статистика в психолингвистике: критика некоторых текущих золотых стандартов. Ment. Лекс. Работа. Пап. 1 , 1–47 (2004).

    Google ученый

  • 64.

    Балота, Д. А., Кортезе, М. Дж., Сержент-Маршалл, С. Д., Спилер, Д. Х. и Яп, М. Дж. Визуальное распознавание односложных слов. J. Exp. Psychol. Gen. 133 , 283 (2004).

    PubMed Статья Google ученый

  • 65.

    МакКун, Г. и Ратклифф, Р. Активация распространения в сравнении с составными репликами прайминга: пересмотр опосредованного прайминга. J. Exp. Psychol. Учиться. Mem. Cogn. 18 , 1155 (1992).

    CAS PubMed Статья Google ученый

  • 66.

    Димберг, У. Реакции лица на стимулы, имеющие отношение к страху и не имеющие отношения к страху. Biol. Psychol. 23 , 153–61 (1986).

    CAS PubMed Статья Google ученый

  • 67.

    Качиоппо, Дж. Т., Петти, Р. Э. и Маршалл-Гуделл, Б. Электромиографические особенности при выполнении простых физических и установочных задач: местоположение и топографические особенности интегрированных ответов ЭМГ. Biol. Psychol. 18 , 85–121 (1984).

    CAS PubMed Статья Google ученый

  • 68.

    Tassinary, L. G., Cacioppo, J. T. & Geen, T. R. Психометрическое исследование размещения поверхностных электродов для электромиографической записи лица: I.Области надбровных и щечных мышц. Психофизиология 26 , 1–16 (1989).

    CAS PubMed Статья Google ученый

  • 69.

    Качиоппо, Дж. Т., Петти, Р. Э., Лош, М. Е. и Ким, Х. С. Электромиографическая активность в областях лицевых мышц может различать валентность и интенсивность аффективных реакций. J. Pers. Soc. Psychol. 50 , 260–268 (1986).

    CAS PubMed Статья Google ученый

  • 70.

    Робинсон, М. Д., Сторбек, Дж., Мейер, Б. П. и Киркеби, Б. С. Осторожно! Это может быть опасно: взаимодействие с возбуждением валентности в оценочной обработке. Персональный. Soc. Psychol. Бык. 30 , 1472–1484 (2004).

    Артикул Google ученый

  • 71.

    Ларсен, Дж. Т., Норрис, К. Дж. И Касиоппо, Дж. Т. Влияние положительного и отрицательного воздействия на электромиографическую активность над большой скуловой мышью и надциркуляцией морщин. Психофизиология 40 , 776–785 (2003).

    PubMed Статья Google ученый

  • 72.

    Boxtel, А. В. ЭМГ лица как инструмент для определения аффективных состояний. Proc. Измер. Поведение . (2010).

  • 73.

    Барсалу, Л. В., Сантос, А., Симмонс, В. К. и Уилсон, К. Д. Язык и моделирование в концептуальной обработке. симв. Вариант, Среднее . 245–283 (2008).

  • 74.

    Гленберг, А. М., Кащак, М. П. Основы языка в действии. Психон. Бык. Ред. 9 , 558–565 (2002).

    PubMed Статья Google ученый

  • 75.

    Ниденталь, П. М. Воплощение эмоций. Наука (80-.). 316 , 1002–1005 (2007).

    ADS CAS Статья Google ученый

  • 76.

    Pulvermüller, F.Мозговые механизмы, связывающие язык и действие. Nat. Rev. Neurosci. 6 , 576 (2005).

    PubMed Статья CAS Google ученый

  • 77.

    Lundqvist, L.-O. ЭМГ-реакция лица на мимику: случай эмоционального заражения лица? Сканд. J. Psychol ., Https://doi.org/10.1111/j.1467-9450.1995.tb00974.x (1995).

    CAS PubMed Статья PubMed Central Google ученый

  • 78.

    Cappa, S. F. & Pulvermüller, F. Cortex, специальный выпуск: язык и двигательная система. Cortex. 48 , 785 (2012).

    PubMed Статья PubMed Central Google ученый

  • 79.

    Гленберг, А. М. и Галлезе, В. Язык, основанный на действиях: теория овладения языком, понимания и производства. C ortex 48 , 905–922 (2012).

    PubMed Статья PubMed Central Google ученый

  • 80.

    Алтарриба, Дж., Бауэр, Л. М. и Бенвенуто, К. Конкретность, доступность контекста, рейтинги визуализации и словесные ассоциации для абстрактных, конкретных и эмоциональных слов. Behav. Res. Методы, приборы, вычисл. 31 , 578–602 (1999).

    CAS Статья Google ученый

  • 81.

    Ньюкомб П. И., Кэмпбелл К., Сиакалук П. Д. и Пексман П. М. Влияние эмоционального и сенсомоторного знания на семантическую обработку конкретных и абстрактных существительных. Фронт. Гм. Neurosci. 6 , 275 (2012).

    PubMed PubMed Central Статья Google ученый

  • 82.

    Сиакалук, П. Д., Кнол, Н. и Пексман, П. М. Влияние эмоционального опыта на абстрактные слова в задаче Струпа. Cogn. Sci. 38 , 1698–1717 (2014).

    PubMed Статья Google ученый

  • 83.

    Барсалу, Л. В. и Вимер-Гастингс, К. Расположение абстрактных понятий. Заземление Cogn. роль Восприятие. действие Mem. Lang. мысль 129–163 (2005).

  • 84.

    Барсалу, Л. В., Дютрио, Л. и Шиперс, К. Выходя за рамки различия между конкретными и абстрактными концепциями. Philos. Пер. R. Soc. B Biol. Sci. 373 , 20170144 (2018).

    Артикул Google ученый

  • 85.

    Ши Н. Метапознание и абстрактные концепции. Philos. Пер. R. Soc. B Biol. Sci. 373 , 20170133 (2018).

    Артикул Google ученый

  • 86.

    Коннелл, Л., Лайнотт, Д. и Бэнкс, Б. Интероцепция: забытая модальность перцептивного обоснования абстрактных и конкретных концепций. Philos. Пер. R. Soc. B Biol. Sci. 373 , 20170143 (2018).

    Артикул Google ученый

  • 87.

    Борги, А. М., Барка, Л., Бинкофски, Ф. и Туммолини, Л. Разновидности абстрактных понятий: развитие, использование и представление в мозгу. (2018).

  • 88.

    Lykken, D. T., Iacono, W. G., Haroian, K., Mc Gue, M. & Bouchard, T. J. J. Привыкание реакции проводимости кожи на сильные раздражители: исследование близнецов. Психофизиология 25 , 4–15 (1988).

    CAS PubMed Статья Google ученый

  • 89.

    Martin-Soelch, C., Stöcklin, M., Dammann, G., Opwis, K. & Seifritz, E. Признак тревоги модулирует психофизиологические реакции, но не процессы привыкания, связанные с аффективными слуховыми стимулами. Внутр. J. Psychophysiol. 61 , 87–97 (2006).

    PubMed Статья Google ученый

  • 90.

    Димберг, У. Электромиографические реакции лица и вегетативная активность на слуховые раздражители. Biol. Psychol. 31 , 137–147 (1990).

    CAS PubMed Статья Google ученый

  • 91.

    Димберг, У. и Тунберг, М. Быстрые лицевые реакции на эмоциональные выражения лица. Сканд. J. Psychol. 39 , 39–45 (1998).

    CAS PubMed Статья Google ученый

  • 92.

    Монтефинезе, М., Амброзини, Э., Фэрфилд, Б.& Маммарелла, Н. Адаптация аффективных норм английских слов (ANEW) к итальянскому языку. Behav. Res. Методы 46 , 887–903 (2014).

    PubMed Статья Google ученый

  • 93.

    Уорринер А. Б., Куперман В. и Брайсберт М. Нормы валентности, возбуждения и доминирования для 13 915 английских лемм. Behav. Res. Методы , https://doi.org/10.3758/s13428-012-0314-x (2013).

    PubMed Статья Google ученый

  • 94.

    Фридлунд, А. Дж. И Качиоппо, Дж. Т. Руководство по электромиографическим исследованиям на людях. Психофизиология 23 , 567–589 (1986).

    CAS PubMed Статья Google ученый

  • 95.

    Каттанео, Л. и Павеси, Г. Лицевая двигательная система. Neurosci. Biobehav. Ред. 38 , 135–159 (2014).

    PubMed Статья Google ученый

  • 96.

    Брейнард Д. Х. и Вижн С. Набор инструментов психофизики. Spat. Vis. 10 , 433–436 (1997).

    CAS PubMed Статья Google ученый

  • 97.

    Delorme, A. & Makeig, S. EEGLAB: набор инструментов с открытым исходным кодом для анализа динамики ЭЭГ в одном исследовании, включая анализ независимых компонентов. J. Neurosci. Методы 134 , 9–21 (2004).

    PubMed Статья Google ученый

  • 98.

    Делорм А., Макейг С. и Сейновски Т. Дж. Автоматическое отклонение артефактов для данных ЭЭГ с использованием статистики высокого порядка и анализа независимых компонентов. В Труды третьей международной конференции ICA 9–12 (2001).

  • 99.

    Скарпацца, К., Ладавас, Э. и Каттанео, Л. Невидимая сторона эмоций: сомато-моторные реакции на аффективные проявления лица при алекситимии. Exp. мозг Res. 236 , 195–206 (2018).

    PubMed Статья Google ученый

  • 100.

    Паломба, Д., Ангрилли, А. и Мини, А. Визуальные вызванные потенциалы, реакции сердечного ритма и память на эмоциональные графические стимулы. Внутр. J. Psychophysiol. 27 , 55–67 (1997).

    CAS PubMed Статья Google ученый

  • 101.

    Parák, J. & Havlík, J. Методы обработки сигналов ЭКГ и определения частоты пульса. Proc. Tech. Comput. Прага 8 , 2011 (2011).

    Google ученый

  • 102.

    Анттонен Дж. И Суракка В. Эмоции и частота сердечных сокращений при сидении на стуле. В Труды конференции SIGCHI по человеческому фактору в вычислительных системах 491–499 (ACM, 2005).

  • 103.

    Team, R. C. Язык и среда для статистических вычислений. Вена, Австрия: Фонд R для статистических вычислений; 2012. URL , https // www.R-project.org (2019).

  • 104.

    Вуд, С. Н. Обобщенные аддитивные модели: введение с Р. Чепменом и Холлом / CRC. Тексты Стат. Sci. 67 , 391 (2006).

    Google ученый

  • 105.

    Баайен, Р. Х., Дэвидсон, Д. Дж. И Бейтс, Д. М. Моделирование смешанных эффектов со скрещенными случайными эффектами для предметов и предметов. J. Mem. Lang. 59 , 390–412 (2008).

    Артикул Google ученый

  • 106.

    Бейтс Д., Мехлер М., Болкер Б. и Уокер С. Подгонка линейных моделей со смешанными эффектами с использованием lme4. arXiv Prepr. arXiv1406.5823 (2014).

  • 107.

    Кузнецова А., Брокхофф П. Б. и Кристенсен Р. Х. Б. Пакет LmerTest: тесты в линейных моделях со смешанными эффектами. J. Stat. Программное обеспечение . 82 (2017).

  • 108.

    Монтефинезе, М., Винсон, Д., Виглиокко, Дж. И Амброзини, Э. Итальянские нормы усвоения большого набора слов (ItAoA). Фронт. Psychol. 10 , 278 (2019).

    PubMed PubMed Central Статья Google ученый

  • мотивация | поведение | Британника

    мотивация , силы, действующие на человека или внутри него, чтобы инициировать поведение. Слово происходит от латинского термина motivus («движущаяся причина»), который указывает на активирующие свойства процессов, задействованных в психологической мотивации.

    Психологи изучают мотивационные силы, чтобы помочь объяснить наблюдаемые изменения в поведении, которые происходят у человека. Так, например, наблюдение о том, что человек с большей вероятностью будет открывать дверцу холодильника в поисках еды по мере увеличения количества часов с момента последнего приема пищи, можно понять, применив концепцию мотивации. Как следует из приведенного выше примера, мотивация обычно не измеряется напрямую, а скорее определяется как результат поведенческих изменений в реакции на внутренние или внешние раздражители.Также важно понимать, что мотивация — это, прежде всего, показатель эффективности. То есть последствия изменения мотивации часто носят временный характер. Человек, сильно мотивированный к выполнению определенной задачи из-за изменения мотивации, может позже проявить мало интереса к этой задаче в результате дальнейшего изменения мотивации.

    Мотивы часто подразделяются на основные или основные мотивы, которые не усвоены и являются общими как для животных, так и для людей; и вторичные, или усвоенные, мотивы, которые могут отличаться от животного к животному и от человека к человеку.Считается, что первичные мотивы включают голод, жажду, секс, избегание боли и, возможно, агрессию и страх. Вторичные мотивы, обычно изучаемые у людей, включают достижения, мотивацию власти и множество других специализированных мотивов.

    Мотивы также иногда подразделяются на «толчки» и «тяги». Мотивы подталкивания касаются внутренних изменений, которые запускают определенные двигательные состояния. Мотивы тяги представляют собой внешние цели, которые влияют на поведение по отношению к ним. Большинство мотивационных ситуаций на самом деле представляют собой комбинацию условий толчка и тяги.Например, о голоде отчасти могут свидетельствовать внутренние изменения уровня глюкозы в крови или жировых запасов, но на мотивацию к еде также сильно влияет то, какие продукты доступны. Некоторые продукты более желательны, чем другие, и влияют на наше отношение к ним. Таким образом, поведение часто представляет собой сложную смесь внутренних и внешних толчков.

    Получите подписку Britannica Premium и получите доступ к эксклюзивному контенту. Подпишитесь сейчас

    Исследование мотивации

    Мотивация изучалась разными способами.Например, он был проанализирован на физиологическом уровне с помощью электрической и химической стимуляции мозга, регистрации электрической активности мозговых волн с помощью электроэнцефалографа и методов поражения, при которых часть мозга (обычно лабораторного животного) подвергается анализу. уничтожены и отмечаются последующие изменения мотивации. Физиологические исследования, проведенные в основном на животных, помимо людей, продемонстрировали важность определенных структур мозга в контроле основных мотивов, таких как голод, жажда, секс, агрессия и страх.

    Мотивация также может быть проанализирована на индивидуальном психологическом уровне. Такой анализ пытается понять, почему люди действуют определенным образом, и пытается сделать общие выводы из отдельных случаев. Например, путем изучения отдельных людей было обнаружено, что как мужчины, так и женщины проходят через серию идентифицируемых стадий возбуждения во время поведения, ведущего к половому акту и заканчивающегося половым актом. Находка может быть применена к людям в целом.

    На мотивацию человека также влияет присутствие других людей.Социальные психологи активно выясняют, как присутствие других людей в той или иной ситуации влияет на мотивацию. Например, ученики и учителя предсказуемо ведут себя в классе. Однако такое поведение часто сильно отличается от поведения учеников и учителей за пределами класса. Исследования соответствия, послушания и помощи (которые приносят пользу другим без вознаграждения) — это три области в этой области, которым уделяется значительное внимание.

    Наконец, к мотивации иногда подходят и с более философской стороны.То есть анализ мотивации понимается, по крайней мере частично, путем изучения конкретной философской точки зрения, которую придерживается теоретик. Например, некоторые теоретики мотивации рассматривают мотивацию как состояние отвращения: состояние, которого следует избегать. В этих рамках можно применить взгляд Зигмунда Фрейда на мотивационные процессы; его утверждение о том, что заблокированная сексуальная энергия может быть заменена приемлемым поведением, подразумевает, что накопление сексуальной энергии (мотивация) вызывает отвращение. Другие теоретики рассматривают мотивацию как гораздо более позитивный опыт.То есть мотивация может порождать поведение, которое приведет к повышению мотивации в будущем. Концепция самоактуализации американского психолога Абрахама Маслоу может быть применена в этих рамках (см. Ниже Самоактуализация).

    Неправильная атрибуция возбуждения — IResearchNet

    Неправильная атрибуция определения возбуждения

    Неправильная атрибуция возбуждения относится к идее о том, что физиологическое возбуждение может восприниматься как проистекающее из источника, который на самом деле не является причиной возбуждения, что может иметь последствия для эмоций, которые человек испытывает.Например, если однажды утром профессор по незнанию подала кофеин латте в своей кофейне вместо заказанного ею кофе без кофеина, а затем во время утренней лекции заметила, что ее сердце бешено колотится, а руки заметно дрожат, она может оценить ситуацию и определить класс. полные пристальных взглядов студентов, которые были причиной ее возбуждения (а не кофеиновый гудок, на самом деле ответственный за симптомы). Следовательно, во время лекции профессор может необычно нервничать.

    Неправильная атрибуция фона возбуждения

    Концепция неправильной атрибуции возбуждения основана на двухфакторной теории эмоций Стэнли Шехтера.Хотя большинство людей, вероятно, думают, что они просто спонтанно понимают, что они чувствуют, переживание эмоции немного сложнее в соответствии с теорией двух факторов. Теория предполагает, что для переживания эмоции необходимы два компонента: физиологическое возбуждение и ярлык для него. Шахтер предположил, что физиологические состояния неоднозначны, поэтому каждый смотрит на ситуацию, чтобы понять, как он себя чувствует. Поэтому, если ваше сердце колотится, и вы только что свернули с дороги встречной машины, вы приписываете бешеное сердцебиение несчастному случаю, в котором чуть не попали, и, следовательно, назовете свою эмоцию «страхом».Но если вы близки к столкновению с одноклассником, в которого вы недавно влюбились, вы, вероятно, интерпретируете свое бьющееся сердце совсем по-другому. Вы можете подумать: «Должно быть, я чувствую любовь». Согласно двухфакторной теории, эмоциональное переживание податливо, потому что испытываемая эмоция частично зависит от интерпретации событий, вызвавших физиологическое возбуждение.

    Классическое исследование ложной атрибуции возбуждения

    Шахтер и его коллега Джером Сингер проверили неверное определение гипотезы о возбуждении в классическом эксперименте, проведенном в 1962 году.Они рассказали участникам, что проверяют влияние витамина на зрение. В действительности, однако, некоторым участникам вводили адреналин (препарат, вызывающий возбуждение, например учащенное сердцебиение и дрожь). Некоторых из этих участников предупредили, что наркотик вызывает возбуждение, а других нет. Шехтер и Сингер предсказали, что участники, которые не были проинформированы о действии препарата, будут изучать ситуацию, чтобы попытаться выяснить, что они чувствуют. Таким образом, участники, неосознанно получавшие наркотик, вызывающий возбуждение, должны были проявлять эмоции, более соответствующие ситуационным сигналам, чем участники, которым не давали наркотик, и участники были точно информированы о его действии.Результаты эксперимента подтвердили эту гипотезу. По сравнению с участниками в двух других условиях, участники, которые получали препарат без информации о его эффектах, с большей вероятностью сообщали о чувстве гнева, когда их оставляли ждать в комнате с сообщником (человеком, который казался другим участником, но был фактически часть эксперимента), который злился на анкету, которую попросили заполнить его и настоящего участника. Точно так же, когда конфедерат пребывал в эйфории, участники в этом состоянии также с большей вероятностью чувствовали себя счастливыми.Не имея информации о фактическом источнике своего возбуждения, эти участники смотрели на контекст (своих товарищей по участникам), чтобы получить информацию о том, что они на самом деле чувствовали. Напротив, участники рассказали о том, что эффекты препарата получили точное объяснение их возбуждения и, следовательно, не приписали его неправильному значению, а участники, которым не вводили препарат, вообще не имели никакого возбуждения, которое можно было бы приписать. Эти результаты параллельны примеру профессора, которая не знала, что кофеин отвечает за ее дрожь, и поэтому нервничала, а не гудела.В каждом случае приписывание возбуждения ошибочному источнику изменяло эмоциональные переживания.

    В классическом эксперименте, проведенном Дональдом Даттоном и Артуром Ароном в 1974 году, было показано, что неправильная атрибуция эффекта возбуждения даже влияет на чувство влечения. В этом эксперименте привлекательная женщина-экспериментатор подошла к мужчинам, которые переходили либо высокий шаткий подвесной мост, либо низкий безопасный мост в популярном туристическом месте в Ванкувере, Канада. Каждый раз, когда мужчина без сопровождения начинал переходить любой мост, к нему подходила женщина-исследователь, которая просила его заполнить анкету.По завершении исследователь написал свой номер телефона в углу страницы и сказал, что он может смело звонить ей, если ему нужна информация о результатах исследования. Исследователи обнаружили, что больше мужчин звонило женщине после перехода по шаткому мосту, чем по стабильному мосту. Объяснение этого открытия заключается в том, что мужчины в этом состоянии предположительно дышали немного быстрее, и их сердца бились немного быстрее, чем обычно, в результате перехода по страшному мосту, и когда эти эффекты происходили в присутствии привлекательной женщины, они ошибочно приписали это возбуждение чувству влечения.

    Последствия неправильной атрибуции возбуждения

    Парадигма неправильной атрибуции использовалась социальными психологами в качестве инструмента для оценки того, сопровождает ли возбуждение психологические явления (например, когнитивный диссонанс). Для студентов, изучающих социальную психологию, сообщение состоит в том, что, в соответствии со многими открытиями в социальной психологии, аспекты ситуации могут иметь глубокое влияние на людей — в данном случае на эмоции, которые они испытывают. Следовательно, вы можете захотеть пойти на свидание в страшный фильм и надеяться, что ваш собеседник будет интерпретировать свои потные ладони как влечение к вам, но будьте осторожны, потому что в этом контексте возбуждение, вызванное реальным чувством влечения, также может быть отнесено на счет бояться в ответ на страшный фильм.

    Ссылки:

    1. Синклер, Р. К., Хоффман, К., Марк, М. М., Мартин, Л. Л., и Пикеринг, Т. Л. (1994). Сконструируйте доступность и неправильную атрибуцию возбуждения: еще раз Шехтер и Зингер. Психологическая наука, 5, 15-19.
    2. Занна, М. П., и Купер, Дж. (1974). Диссонанс и пилюля: подход атрибуции к изучению возбуждающих свойств диссонанса. Журнал личности и социальной психологии, 29, 703-709.
    3. Zillmann, D. (1983).Передача возбуждения в эмоциональном поведении. В J. T. Cacioppo & R. E. Petty (Eds.), Социальная психофизиология: Справочник. Нью-Йорк: Гилфорд Пресс.

    границ | Влияние возбуждения на размер зрачка, частоту сердечных сокращений и проводимость кожи в эмоциональной задаче

    Введение

    Физиологическое возбуждение постоянно меняется в течение дня, и это изменение сильно влияет на поведение и работоспособность. Колебания возбуждения обычно связаны с изменениями симпатической и парасимпатической активности вегетативной нервной системы.Кожно-гальваническая реакция (GSR) является независимым показателем симпатической активности, в то время как частота сердечных сокращений (ЧСС) преимущественно контролируется парасимпатической нервной системой (1–4). Симпатическая нервная система контролирует активность потовых желез, и увеличение симпатической активности приводит к соответствующему увеличению GSR (5). Хотя ЧСС преимущественно связана с парасимпатической системой, а парасимпатическая активация снижает ЧСС, она антагонистически контролируется как симпатической, так и парасимпатической активностью, которая может вызывать увеличение или снижение ЧСС соответственно (3, 4).

    Размер зрачка также зависит от сбалансированной активности парасимпатической и симпатической нервных систем (6, 7). Хотя во все большем числе исследований размер зрачка использовался для индексации уровня возбуждения (8–15), ограниченное количество исследований было сосредоточено на изучении взаимосвязи между размером зрачка, ЧСС и КСП. Тем не менее, во многих исследованиях одновременно регистрировались эти меры, чтобы в основном исследовать зависимую от задачи модуляцию этих физиологических индексов [например, (16–22)]. Более того, размер зрачка модулируется низкоуровневыми визуальными свойствами, такими как яркость, цвет, визуальный контраст и пространственные частоты (23–26).Кроме того, движения глаз влияют не только на точность измерения размера зрачка в системе слежения за глазами, основанной на видео, но также на парасимпатическую и симпатическую активность по пути через верхний бугорок среднего мозга (27–30). Следовательно, различные паттерны движений глаз в разных условиях могут по-разному влиять на размер зрачка через этот путь. Примечательно, что в предыдущих исследованиях такие факторы, как визуальный контраст, пространственная частота, цвет и движения глаз обычно не контролировались должным образом и могли смешивать наблюдаемые эффекты между размером зрачка и уровнем возбуждения.

    Целью данного исследования является исследование колебаний симпатической и парасимпатической модуляции размера зрачка от одного исследования к другому. Для индексации симпатической и парасимпатической активности HR и GSR регистрировались одновременно с размером зрачка. Эмоциональные стимулы лица использовались, чтобы вызвать колебания возбуждения, потому что они часто используются для того, чтобы вызвать эмоциональное возбуждение [например, (31–33)]. Участники сохраняли центральную фиксацию во время испытания после предъявления различных эмоциональных стимулов лица с тщательно контролируемыми низкоуровневыми визуальными свойствами (рис. 1).Принимая во внимание общий симпатический контроль GSR и размера зрачка, а также общий парасимпатический контроль HR и размера зрачка, мы предполагаем, что активация парасимпатической системы должна уменьшать HR и размер зрачка, а активация симпатической системы должна увеличивать GSR и размер зрачка вместе. прогнозирование положительной корреляции между размером зрачка и ЧСС или КГР. Более того, поскольку считается, что базовый размер зрачка и вызванное стимулом (называемое заданием) расширение зрачка выявляют различные нейронные процессы [e.g., (8, 10, 12)], эпохи до и после представления лица анализировались отдельно, чтобы изучить корреляции как в исходных, так и в ответных реакциях.

    Рисунок 1 . Поведенческая парадигма. Каждое испытание начиналось с центральной точки фиксации на сером фоне. После задержки был предъявлен стимул лица, а после случайной задержки центральная точка фиксации и стимул лица исчезли, и участники должны были ответить на три вопроса о представленном лице.

    Материалы и методы

    Участники

    Все экспериментальные процедуры были рассмотрены и одобрены Советом по этике исследований на людях Королевского университета и соответствовали принципам Политического заявления Канадского Совета трех стран (TCPS-2 2014) по этическому поведению в исследованиях с участием людей и Декларации Хельсинки (34). Тридцать участников (шестнадцать женщин) в возрасте от 18 до 24 лет ( M = 21,76, SD = 1.56) были привлечены для этого исследования. Все участники имели нормальное зрение или зрение с поправкой на нормальное, были наивны по отношению к цели эксперимента. Участники дали письменное информированное согласие и получили компенсацию за свое участие. Набор был ограничен участниками европеоидной расы, потому что все стимулы лица, использованные в этом эксперименте, были взяты из моделей европеоидной расы.

    Запись и аппаратура

    Движения глаз, размер зрачка, частота сердечных сокращений и проводимость кожи регистрировались на протяжении всего эксперимента.Глазной трекер на основе видео (бинокль Eyelink-1000, SR Research, Osgoode, ON, Canada) использовался для измерения положения глаз и размера зрачка с бинокулярной записью с частотой дискретизации 500 Гц (использовался левый глаз). Положение глаз отслеживалось, чтобы гарантировать, что участники сохраняли визуальную фиксацию в точке в центре экрана на протяжении всего испытания. Частота сердечных сокращений измерялась с помощью простого цифрового монитора сердечного ритма с фотодатчиками, который выводит двоичное значение на основе кровотока через ухо (датчик сердечных сокращений Grove Ear clip).Проводимость кожи измерялась с помощью датчика гальванической проводимости кожи (Q-S222 Galvanic Skin Response Sensor, Qubit Systems Inc., Кингстон, Онтарио, Канада), и датчик контролировал проводимость кожи между двумя одноразовыми электродами-язычками, прикрепленными к указательному и среднему пальцам. левая рука. Мы использовали диапазон 5 мксименс, что дало разрешение 0,0012 мкс, и вручную настроили оптимальный диапазон для каждого участника в течение периода настройки перед экспериментом. И HR, и GSR были записаны с помощью цифровой платы сбора данных Arduino Uno (https: // www.arduino.cc) с частотой 210 ​​Гц и разрешением 10 бит. Через последовательное соединение с Arduino биометрические записи контролировались программой Experiment Builder, запускающей эксперимент. Таким образом, биометрические записи могут быть инициированы и завершены той же программой, управляющей дисплеем, а коды маркеров событий могут быть помещены в биометрические записи в точное время, что позволяет нам точно согласовать наши пробные стимулирующие события с записями HR и GSR. Для удобства сравнения все записи были затем интерполированы до разрешения 1 мс с использованием сплайн-интерполяции для площади зрачка и GSR и линейной интерполяции для частоты сердечных сокращений.Стимулы представлялись на 17-дюймовом ЖК-мониторе с разрешением экрана 1280 × 1024 пикселей (частота обновления 60 Гц), с углом обзора 32 ° × 26 °, а расстояние от глаз до монитора было установлено равным 60 °. см. Значения площади зрачка, записанные с помощью айтрекера, были преобразованы в фактический размер зрачка в диаметре, следуя ранее описанным методам, предложенным компанией Eyelink (35, 36). Вкратце, напечатанные лазером точки диаметром от 2,0 до 6,0 мм были напечатаны (ложные зрачки) и помещены примерно в то же положение, что и положение зрачков участников во время записи данных.Значения зрачка Eyelink от ложных зрачков использовались для преобразования значений зрачка Eyelink, записанных от реальных участников, в фактический диаметр зрачка, просто используя линейную интерполяцию после извлечения квадратного корня из всех данных о площади зрачка. Согласно Eyelink, погрешность измерения составляет менее 1% с погрешностью менее 0,2% для 3 мм или больше.

    Поведенческая задача

    Участников поместили в темную комнату, и эксперимент состоял из 6 практических испытаний, за которыми следовали 100 испытаний. Каждое испытание (рис.1) начиналось с появления центральной точки фиксации (ЦФ) (0.Диаметр 6 °, 11 кд / м 2 ) на сером фоне (11 кд / м 2 ). После 1200 мс центральной фиксации центрированный лицевой стимул (3 ° × 4 °, 11 кд / м 2 ) с центральной FP появлялся на 3500–4000 мс. После этого на визуальном экране были представлены три вопроса. Сначала участников попросили определить эмоцию, выраженную путем ввода числа на клавиатуре, приписываемого одному из шести вариантов: гнев, счастье, страх, печаль, нейтральный и другие. Затем участников попросили оценить степень возбуждения и валентность стимулов, используя семибалльную шкалу (17).При оценке возбуждения 1 указывает на низкую, а 7 — на высокую степень возбуждения. При оценке валентности 1 указывает на неприятный стимул, тогда как 7 указывает на приятный стимул, а 4 — на нейтральное значение. Следующее испытание началось после интервала между испытаниями 3–4 с.

    Стимулы

    лицевых стимулов взрослых были выбраны из базы данных Radboud Faces, которая была проверена в отношении распознавания выражения, ясности, подлинности, привлекательности и валентности (37) и использовалась ранее в нашей лаборатории (38, 39).В задачу на фиксацию были включены изображения 20 (10 мужчин и 10 женщин) лицом вперед, взрослых моделей, выражающих гнев, счастье, страх и печаль в дополнение к нейтральному выражению лица. Изображения отдельных моделей использовались на начальном этапе практического выполнения задания. Овальные маски для лица, ранее использовавшиеся для изоляции лица и устранения отвлекающих факторов, таких как волосы (40–42), были применены ко всем лицам с помощью Adobe Photoshop Creative Cloud 2015.5 (Adobe Systems Inc., Сан-Хосе, Калифорния). Следуя нашему предыдущему методу (38, 39), после овального маскирования изображения лиц Radboud были полутоновыми и скорректированы в соответствии с яркостью фона.Они были выровнены таким образом, что нос каждого изображения появлялся в точке FP. Затем стимулы лица были отфильтрованы через набор инструментов SHINE MATLAB для нормализации яркости, визуального контраста и пространственной частоты изображений лица (43). Таким образом, яркость, визуальный контраст и пространственная частота контролировались по всем лицевым стимулам, а общий уровень яркости оставался неизменным во время испытания.

    Анализ данных

    Для точного измерения размера зрачка испытания с отклонением положения глаза более чем на 2 ° от центральной точки FP или с обнаруженными саккадами (> 2 °) в течение необходимого периода центральной фиксации были исключены из анализа.Согласно литературным данным, была выполнена линейная интерполяция с использованием значений зрачка до и после моргания для замены значений зрачка во время обнаруженного моргания (10, 44, 45). Испытания были отвергнуты, когда произошло два моргания глаз в интервале времени 500 мс. По указанным выше критериям было исключено 11,0% исследований. Четыре участника были исключены из анализа GSR из-за ошибок записи, и один участник был исключен из анализа HR из-за ошибок записи. Кроме того, 48,7% испытаний были исключены из анализа GSR из-за считывания значений за пределами диапазона системы регистрации (5 мксигмен).Обратите внимание, что, поскольку было по крайней мере 10 действительных испытаний в заданных условиях для всех включенных участников для каждого анализа (за исключением анализа валентности, который требовал только 5 испытаний), количество включенных участников было различным в разных анализах. Частота сердечных сокращений для каждого участника была проанализирована путем определения начала каждого пика, отображаемого на нашем фотодатчике. Затем были наложены временные рамки всех ударов для всех испытаний для создания растрового графика ударов. Затем это было сглажено с использованием прямоугольного фильтра с нулевой фазой (с прямым и обратным фильтром) длительностью 100 мс для получения непрерывной кривой ударов в минуту для каждого типа испытаний.

    Необработанные значения, усредненные от 1000 мс до начала представления лица в размере зрачка, ЧСС и GSR, были использованы для исследования корреляции между этими измерениями перед представлением лица (так называемая эпоха перед стимулом). Для исследования ответов, вызванных заданием, использовалась процедура коррекции исходного уровня. Для размера зрачка базовое значение зрачка для каждого испытания определялось путем усреднения размера зрачка от 500 мс до начала представления лица, как использовалось ранее (36, 46).Значения зрачка вычитались из этого базового значения, и среднее изменение (от базового уровня) в эпоху от 500 до 3000 мс после начала изображения использовалось для обозначения ответов зрачков, вызванных заданием. После предыдущих исследований по анализу частоты сердечных сокращений и проводимости кожи (47) исходный уровень (в среднем от 1000 мс до появления лица) вычитался из значений GSR и HR. Для частоты сердечных сокращений использовалось среднее изменение (от исходного уровня) за период от 500 до 3000 мс после начала действия стимула. Для проводимости кожи максимальное изменение между 500 и 3000 мс после появления на лице было вычислено с помощью логарифмического преобразования (log [GSR]).Обратите внимание, что выбросы, превышающие ± 2,5 стандартного отклонения, также были исключены из анализа. Чтобы проверить гипотезу о том, что размер зрачка должен коррелировать как с HR, так и с GSR с большим размером зрачка для более высокого HR или GSR, мы выполнили корреляционный анализ и односторонний тест студента t , если не указано иное. Байесовский тест t также был проведен для получения статистической значимости для парных сравнений с масштабным коэффициентом r = 0,707 (48). Кроме того, для оценки величины эффекта, где это возможно, рассчитывался коэффициент Коэна d (49).Для оценки влияния эмоций на поведенческие реакции, размер зрачка, частоту сердечных сокращений и значения проводимости кожи выполняли однофакторный дисперсионный анализ ANOVA с повторными измерениями с поправкой Бонферрони post hoc .

    Чтобы проанализировать, на основе испытания за испытанием, можно ли предсказать значение субъективного возбуждения для каждого стимула лица с помощью вызванных заданием реакций размера зрачка, ЧСС и GSR во время просмотра лица, мы использовали подход логистической регрессии. В частности, мы выполнили индивидуальную логистическую регрессию для каждого участника, чтобы оценить прогностическую ценность каждой реакции, вызванной заданием, на рейтинг возбуждения для каждой индивидуальной презентации стимула лица.Нормализованные бета-значения (бета-значения / стандартные ошибки бета-значений) из этих индивидуальных логистических регрессий были затем подвергнуты двусторонним тестам t на уровне группы, чтобы оценить, достоверно ли отличаются бета-значения от нуль.

    Множественный регрессионный анализ использовался для определения того, влияли ли и как HR и GSR на размер зрачка. Чтобы оценить влияние ЧСС и КСП на размер зрачка до и после предъявления стимулов лица в каждом испытании, мы выполнили множественный регрессионный анализ в две эпохи на основе испытания за испытанием отдельно для всех участников с использованием ЧСС (уравнение 1), GSR (уравнение 2) или HR + GSR (уравнение 3) в качестве независимых переменных в анализе.Затем мы сравнили скорректированные значения R-квадрата, полученные из модели у всех участников, с использованием двустороннего теста ученика t , чтобы оценить на уровне группы, объясняет ли комбинированный HR + GSR значительно большую дисперсию размера зрачка, чем HR- или GSR. — одно состояние. Если HR и GSR однозначно влияют на размер зрачка, скорректированные значения R-квадрата комбинированных условий (HR + GSR) должны быть больше, чем условия только HR- или GSR-.

    Размер зрачка = a * HR + b Размер зрачка = a * GSR + b Размер зрачка = a * HR + b * GSR + c

    a, b, c были постоянными линейными весами, сгенерированными моделью.

    Результаты

    Поведенческое исполнение в распознавании эмоций лица

    участников были вовлечены во время эксперимента, потому что они выполнили задачу точно с правильными ответами, сделанными для 75, 90, 99, 90 и 85% испытаний в состоянии гнева, страха, счастья, печали и нейтральности, соответственно [Рис. 2A, F (4, 116) = 27,33, p <0,001, N = 30]. Средний рейтинг валентности (7-балльная шкала) составил 2,55, 2,92, 5,74, 2.73 и 3,65 в состоянии гнева, страха, счастья, грусти и нейтральности соответственно [Рис. 2B, F (4, 116) = 281,27, p <0,001, N = 30] и как и ожидалось, значения валентности для отрицательных эмоций были ниже, чем для положительных или нейтральных эмоций (все p s <0,05). Средний рейтинг возбуждения (7-балльная шкала) составлял 4,54, 5,53, 5,00, 3,25 и 3,14 в состоянии гнева, страха, счастья, грусти и нейтральности, соответственно [Рисунок 2C, F (4, 116) = 107.33, p <0,001, N = 30].

    Рисунок 2 . Выполнение задачи в различных эмоциональных состояниях лица ( N = 30) на (A) точности распознавания эмоций, (B) рейтинга валентности и (C) рейтинга возбуждения. Черный полужирный кружок представляет собой среднее значение для участников. Полоса ошибок представляет собой ± стандартную ошибку для участников. Серый маленький кружок представляет собой среднее значение для каждого участника.n, количество участников.

    Динамика измеренных ответов показана на рисунке 3. В целом, размер зрачка уменьшился до представления лица, а расширение зрачка наблюдалось после представления лица (рис. 3A). Первоначальное сужение зрачка после центральной фиксации до предъявления стимула наблюдалось во многих исследованиях, в том числе в нашей лаборатории. Нет веских аргументов для объяснения этого сужения зрачка, но возможно, что это сужение может быть связано с началом центральной фиксации или привлечением внимания.Наблюдаемое расширение зрачка соответствовало недавнему исследованию, в котором аффективные стимулы представлялись централизованно, при этом контролируя зрительные свойства стимулов на низком уровне (50). Кроме того, одновременно регистрировались частота сердечных сокращений (ЧСС) и КГР (рисунки 3В, С) для индексации активности парасимпатической и симпатической систем соответственно. Сначала мы исследовали взаимосвязь между диаметром зрачка и HR или GSR перед предъявлением лица (эпоха до стимула), а затем исследовали корреляцию ответов, вызванных заданием, в размере зрачка, HR и GSR после предъявления лица.

    Рисунок 3 . Динамика реакции размера зрачка, частоты сердечных сокращений и проводимости кожи. (A) Диаметр зрачка после предъявления стимулов лица. (B) Частота сердечных сокращений после предъявления раздражителей лица. (C) Гальваническая реакция кожи после предъявления раздражителей лица. Заштрихованные серые области, окружающие ответ, представляют собой диапазон стандартной ошибки (для участников). КГР, кожно-гальваническая реакция.

    Диаметр зрачка коррелирует с частотой сердечных сокращений и проводимостью кожи до появления лица

    Чтобы исследовать влияние парасимпатической системы на размер зрачка перед предъявлением лица, мы выполнили корреляцию между диаметром зрачка (необработанный размер зрачка) и ЧСС перед предъявлением стимулов лица (эпоха перед стимулом).Испытания были разделены на две группы в соответствии с ЧСС в эпоху до стимула (среднее разделение), и динамика зрачка между более высокой и низкой ЧСС была различной (рис. 4А), причем диаметр зрачка был больше, когда ЧСС была выше [средний диаметр зрачка эпохи от 500 мс до начала забоя: высокий: 4,89, низкий: 4,85, t (23) = 1,85, p = 0,035, BF = 0,93, d = 0,38, N = 24, Рисунок 4B: максимум-минимум]. На рисунке 4C показана сводная гистограмма коэффициентов корреляции между испытаниями для всех субъектов, показывающая положительную корреляцию между ЧСС и диаметром зрачка [средний коэффициент корреляции: 0.06, t (23) = 2,3, p = 0,018, BF = 1,92, d = 0,64, односторонняя пара t -тест значений R против нулей], предполагая корреляцию между сердцами скорость и диаметр зрачка до предлежания лица. Эти результаты согласуются с гипотезой о том, что увеличение парасимпатической активности приводит к снижению частоты сердечных сокращений и размера зрачка.

    Рисунок 4 . Корреляция между диаметром зрачка и ЧСС или КГР до предлежания лица. (A) Диаметр зрачка после предъявления лицевых стимулов при более высоком или низком ЧСС ( N = 24). (B) Различия в диаметре зрачка между состояниями с более высоким и низким ЧСС для каждого отдельного предмета. (C) Распределение коэффициентов корреляции для взаимосвязи между диаметром зрачка и ЧСС для всех субъектов. (D) Диаметр зрачка после предъявления стимулов лица при более высоком или низком GSR ( N = 23). (E) Различия в диаметре зрачка между условиями более высокого и низкого GSR для каждого отдельного предмета. (F) Распределение коэффициентов корреляции для отношения между диаметром зрачка и GSR для всех испытуемых. В (A, D) голубая полоса на оси X указывает временную шкалу, на которой различия между двумя условиями были статистически значимыми ( p <0,05). В (B, E) шкала ошибок представляет собой среднее значение ± стандартная ошибка для участников. В (C, F) вертикальная пунктирная линия представляет нулевое значение коэффициента корреляции ( r = 0), а вертикальная фиолетовая линия представляет среднее значение коэффициента корреляции.ЧСС, частота пульса; КГР — кожно-гальваническая реакция; n, количество участников.

    Корреляция между GSR и диаметром зрачка также наблюдалась до предъявления лица (рисунки 4D – F). Испытания были разделены на две группы в соответствии с GSR в эпоху до стимула, и динамика зрачка между более высоким и низким GSR (медианное разделение) в эпоху до стимула была различной (рис. 4D), со значительно большим диаметром зрачка в более высоком Состояние GSR по сравнению с более низким состоянием GSR [средний размер зрачка эпохи от 500 мс до начала лица: высокий: 4.85, низкий: 4,76, t (22) = 2,26, p = 0,017, BF = 1,79, d = 0,47, N = 23, рисунок 4E: высокий-низкий]. На рисунке 4F показаны сводные гистограммы коэффициентов корреляции между испытаниями для всех субъектов, демонстрирующие положительную корреляцию между GSR и диаметром зрачка [средний коэффициент корреляции: 0,05, t (22) = 1,8, p = 0,034, BF = 0,87, d = 0,53]. В соответствии с гипотезой, эти результаты предполагают, что активация симпатического пути вызвала увеличение GSR и размера зрачка.В целом, эти результаты предполагают небольшую, но надежную корреляцию между размером зрачка и HR или GSR. Обратите внимание, что значения BF не были решающими в этих статистических тестах, поэтому результаты все же следует объяснять с осторожностью.

    Отсутствие модуляции размера зрачка, ЧСС, GSR лицевыми эмоциональными стимулами

    Чтобы исследовать модуляцию реакций, вызванных заданием (см. Методы) эмоциональной валентностью, мы разделили испытания на три категории эмоций (положительные: значение валентности 5–7; нейтральные: значение валентности 4; отрицательные: значение валентности 1–3) в соответствии с субъективные оценки валентности.Представление стимулов на лице вызывало расширение зрачка независимо от уровня валентности (рис. 5А), что было аналогично другим исследованиям (например, 50). Однако, в отличие от других исследований с использованием изображений (47, 51–53), эмоциональная валентность не модулировала вызванные ответы зрачка, при этом средние ответы зрачка составляли 0,11, 0,14 и 0,12 в положительных, нейтральных и отрицательных условиях соответственно [ F (2, 42) = 2,22, p = 0,12, все p s> 0,23, N = 22].Хотя предъявление стимулов на лице обычно снижает ЧСС и увеличивает ответы GSR (Рисунки 5B, C), в отличие от других исследований (17, 47, 54, 55), реакции, вызванные заданием, в HR и GSR не модулируются эмоциональной валентностью, со средней HR изменение составляет -3,42, -2,5 и -3,19 в положительном, нейтральном и отрицательном состоянии соответственно [Рисунок 5B, F (2, 42) = 0,27, p = 0,76, все p с > 0,9, N = 22], а среднее изменение GSR составило 0,049, 0.072 и 0,063 в положительном, нейтральном и отрицательном состоянии соответственно [Рисунок 5C, F (2, 18) = 0,43, p = 0,61, все p s> 0,9, N = 10]. Обратите внимание, что в GSR-анализ было включено только 10 участников, поэтому несущественные результаты могли быть из-за слабой статистической мощности. Предыдущие исследования не показали различий в реакциях учеников, вызванных эмоциональными стимулами, среди положительных, нейтральных и отрицательных эмоций при низкой интенсивности эмоций (56) [аналогичные результаты в GSR и HR (54)].Таким образом, возможно, что интенсивность эмоций в наших стимулах была слишком низкой, чтобы вызвать выраженную модуляцию валентности, потому что мы специально контролировали зрительные свойства низкого уровня для всех стимулов лица. Примечательно, что исследования показали различия между явной и неявной эмоциональной обработкой (57–59) и более слабой эмоциональной модуляцией, когда задействован исполнительный контроль (60). Следовательно, также возможно, что наше явное требование задачи для идентификации эмоций и оценки валентности и возбуждения автоматически задействовало исполнительную сеть, что значительно прервало нормальную эмоциональную обработку лица, что привело к слабым эмоциональным эффектам.Для рассмотрения этих возможностей необходимы дальнейшие исследования.

    Рисунок 5 . Ответы, вызванные заданием, после презентации лица. (A) Изменение размера зрачка после предъявления стимулов лица в различных валентных условиях ( N = 22). (B) Изменение частоты сердечных сокращений после предлежания лица в условиях различной валентности ( N = 22). (C) Изменение GSR после презентации лица в условиях различной валентности ( N = 10).В (B) жирный кружок представляет среднее значение для участников. Полоса ошибок представляет собой ± стандартную ошибку для участников. Цветной кружок представляет собой среднее значение для каждого участника. ЧСС, частота пульса; КГР — кожно-гальваническая реакция; n, количество участников.

    Корреляция между реакциями учеников, вызванными заданием, и частотой сердечных сокращений и проводимостью кожи

    Чтобы исследовать парасимпатическую и симпатическую модуляцию размера зрачка после презентации лица, мы выполнили корреляции между реакциями зрачков, вызванными заданием, и вызванным заданием ЧСС или GSR (см. Методы).Испытания были разделены на две группы в соответствии с ЧСС, вызванной заданием, после представления лица (разделение по медиане), и размер зрачка между более высокой и низкой ЧСС был разным (рис. 6А), со значительно большим расширением зрачка, когда ЧСС была выше [средний размер зрачка: высокий: 0,13, низкий: 0,098, t (19) = 2,47, p = 0,012, d = 0,55, BF = 2,57, N = 20, рисунок 6B: высокий-низкий]. На рис. 6С показана сводная гистограмма коэффициентов корреляции между испытаниями для всех субъектов, показывающая положительную корреляцию между учеником, вызванным заданием, и реакциями ЧСС [средний коэффициент корреляции: 0.067, t (23) = 2,3, p = 0,017, BF = 1,91, d = 0,64, N = 24], что свидетельствует о корреляции в ответах, вызванных заданием, между частотой сердечных сокращений и размером зрачка. . Напротив, ответы учеников, вызванные заданием, не коррелировали с GSR после презентации лица. Испытания были разделены на две группы в соответствии с вызванным заданием GSR после презентации лица (разделение по медиане), и динамика зрачков между более высоким и низким GSR не различалась (рис. 6D), с аналогичным расширением зрачка в двух условиях [средний размер зрачка: высокий : 0.091, низкий: 0,092, t (6) = 0,07, p = 0,45, BF = 0,35, d = 0,03, N = 7, рис. 6E: высокий-низкий]. На рисунке 6F показана сводная гистограмма коэффициентов корреляции между испытаниями для всех субъектов, снова демонстрирующая отсутствие корреляции между ответами учеников, вызванных заданием, и GSR-ответами [средний коэффициент корреляции: 0,025, t (22) = 0,63, p = 0,27, BF = 0,26, d = 0,18, N = 23]. Обратите внимание, что количество субъектов было различным в этих двух анализах, потому что разделение медианы в первом анализе привело к двум условиям, а субъектам потребовалось достаточное количество испытаний в обоих условиях для включения в анализ, что привело к меньшему количеству жизнеспособных субъектов.

    Рисунок 6 . Корреляция между реакцией зрачка, вызванной заданием, и ЧСС или КГР после предъявления лица. (A) Реакции учеников, вызванные заданием, после предъявления стимулов лица с более высоким или низким ЧСС ( N = 20). (B) Различия в реакциях учащихся, вызванных заданием, между состояниями с более высоким и низким уровнем ЧСС для каждого отдельного предмета. (C) Распределение коэффициентов корреляции для взаимосвязи между реакциями ученика, вызванными заданием, и ЧСС для всех предметов ( N = 29). (D) Реакции учеников, вызванные заданием, после предъявления стимулов лица в более высоком или низком GSR ( N = 7). (E) Различия в ответах учеников, вызванных заданием, между более высокими и низкими условиями GSR для каждого отдельного предмета. (F) Распределение коэффициентов корреляции для взаимосвязи между реакциями учеников, вызванными заданием, и GSR для всех предметов ( N = 23). В (A, D) голубая полоса на оси X указывает временную шкалу, на которой различия между двумя условиями были статистически значимыми ( p <0.05). В (B, E) жирный кружок представляет среднее значение для участников. Полоса ошибок представляет собой ± стандартную ошибку для участников. Цветной кружок представляет собой среднее значение для каждого участника. В (C, F) вертикальная пунктирная линия представляет нулевое значение коэффициента корреляции ( r = 0), а вертикальная фиолетовая линия представляет среднее значение коэффициента корреляции. ЧСС, частота пульса; КГР — кожно-гальваническая реакция; н.с., статистически не значимо; n, количество участников.

    GSR во время просмотра лица прогнозирует рейтинг последующего возбуждения

    Чтобы исследовать взаимосвязь между субъективным возбуждением эмоциональных лиц и реакциями, вызванными заданием, в размере зрачка, ЧСС или GSR, мы выполнили логистическую регрессию (см. Методы). Вызванные задачей ответы зрачков во время просмотра лица не предсказывали изменчивость субъективного возбуждения от испытания к испытанию [Рисунок 7: среднее значение бета: -0,24, t (28) = -1,14, p = 0,27, BF = 0,36, d = 0.29, двусторонний парный t -тест значений ß против нулей]. Ответы в HR также не смогли предсказать вариабельность субъективного возбуждения от испытания к испытанию [Рисунок 7: двусторонний парный тест t : среднее значение бета: -0,089, t (27) = -0,452, p = 0,65, BF = 0,22, d = 0,12]. Тем не менее, ответы GSR во время просмотра лица надежно предсказывали изменчивость субъективного возбуждения от испытания к испытанию [Рисунок 7: двусторонний парный тест t : среднее значение бета: 0.59, t (22) = 2,47, p = 0,022, BF = 2,58, d = 0,72], предполагая, что вызванный заданием GSR может предсказать субъективное возбуждение в контексте эмоционального просмотра лица.

    Рисунок 7 . Взаимосвязь между испытаниями между субъективным возбуждением и размером зрачка, вызванным заданием, ЧСС и КГР. Индивидуальные нормализованные значения бета из анализов логистической регрессии для размера зрачка, HR и GSR по рейтингу возбуждения ( N = 23). Большой кружок представляет собой среднее значение для участников.Полоса ошибок представляет собой ± стандартную ошибку для участников. Цветная маленькая точка представляет собой среднее значение для каждого участника. ЧСС, частота пульса; КГР — кожно-гальваническая реакция; н.с., статистически не значимо.

    Моделирование размера зрачка с использованием HR и GSR

    Размер зрачка контролируется активностью парасимпатической и симпатической систем (7), поэтому HR и GSR должны по-разному влиять на колебания размера зрачка от испытания к испытанию. Чтобы проверить эту гипотезу, мы выполнили множественный регрессионный анализ и использовали HR (Уравнение 1), GSR (Уравнение 2) или HR + GSR (Уравнение 3) для каждого испытания в качестве независимых переменных для учета пробного экспериментальные колебания размера зрачка в эпоху до стимула и после лица (реакции, вызванные заданием) ( N = 24).Хотя колебания размера зрачка от испытания к испытанию в эпоху до стимула, объясняемую моделью, в целом были небольшими (рис. 8A), при этом средняя дисперсия (скорректированный R-квадрат) составляла 0,017, 0,086 и 0,092 в HR, GSR, и условие HR + GSR в эпоху до стимула, соответственно, скорректированные значения R-квадрат были значительно выше в состоянии HR + GSR, чем в условиях только HR- или GSR- [двусторонний парный тест t : HR + GSR и HR: t (23) = 4,53, p = 0.00015, BF = 188,00, d = 0,92; HR + GSR и GSR: t (23) = 4,18, p = 0,00036, BF = 86,42, d = 0,85]. Подобные, но не значимые закономерности наблюдались в эпоху после лица (рис. 8B), при этом средняя дисперсия (скорректированный R-квадрат) составляла 0,034, 0,021 и 0,047 в условиях HR, GSR, HR + GSR, соответственно [ двусторонний парный t -тест: HR + GSR и HR: t (23) = 1,34, p = 0,19, BF ​​= 0.47, d = 0,35; HR + GSR и GSR: t (23) = 1,38, p = 0,18, BF = 0,50, d = 0,34]. Эти результаты предполагают, что как HR, так и GSR однозначно объясняют некоторые колебания размера зрачка на экспериментальной основе в эпоху до стимула, возможно, опосредованные парасимпатической и симпатической системами соответственно.

    Рисунок 8 . Вклад HR и GSR в изменение размера зрачка от испытания к испытанию до (до стимула) и после (вызванного заданием) предъявления лица .(A) Скорректированные значения R-квадрата, полученные из регрессионной модели с использованием исходных значений HR + GSR, HR или GSR в качестве независимых переменных для объяснения изменений диаметра зрачка от испытания к опыту до предлежания лица (исходный уровень). (B) Скорректированные значения R-квадрата, полученные из регрессионной модели с использованием вызванных задачей HR + GSR, HR или GSR в качестве независимых переменных для объяснения от испытания к испытанию изменения размера зрачка, вызванного задачей после представления лица. Большой кружок представляет собой среднее значение для участников.Полоса ошибок представляет собой ± стандартную ошибку для участников. Цветная маленькая точка представляет собой среднее значение для каждого участника. ЧСС, частота пульса; КГР, кожно-гальваническая реакция. * означает, что различия статистически значимы.

    Обсуждение

    Размер зрачка становится все более популярным показателем возбуждения и когнитивной функции, во многом из-за популярности системы отслеживания взгляда на основе видео с автоматической зрачковой зрачкой. Здесь мы непосредственно исследовали взаимосвязь между размером зрачка и парасимпатической и симпатической активностью посредством одновременной записи размера зрачка, частоты сердечных сокращений (ЧСС) и кожно-гальванической реакции (КГР) во время выполнения задачи распознавания эмоционального лица.Диаметр зрачка на основе испытания за испытанием положительно коррелировал с ЧСС и КГР до представления лица: испытания с большим диаметром зрачка до представления лица сопровождались более высоким ЧСС и КГР (рис. 4). Хотя корреляция между испытаниями и реакциями зрачков, вызванными заданием, и GSR после представления лица была уменьшена (рис. 6), вариации GSR после представления лица надежно предсказывали последующий рейтинг субъективного возбуждения (рис. 7). Более того, как HR, так и GSR, как показатель парасимпатической и симпатической активности, однозначно объясняли дисперсию колебаний размера зрачка на основе испытания за испытанием (Рисунок 8).В совокупности наши результаты показывают, что размер зрачка коррелирует с показателями как парасимпатической, так и симпатической систем.

    Автономный контроль размера зрачка, частоты сердечных сокращений и проводимости кожи

    Хотя ЧСС, КГР и размер зрачка связаны с активностью вегетативной нервной системы, лежащий в основе нейронный субстрат, опосредующий каждый индекс, очень отличается. Вегетативный контроль сердечной деятельности начинается в продолговатом мозге. Ядро единственного тракта подавляет симпатический ростральный вентролатеральный мозг и активирует парасимпатическое дорсальное ядро ​​блуждающего нерва (61) и двойное ядро ​​(62), которые участвуют в работе блуждающего нерва.Нейроны симпатического рострального вентролатерального мозгового вещества проецируются на преганглионарные нейроны спинного мозга. Постганглионарные симпатические и парасимпатические нейроны в звездчатых (63) и сердечных ганглиях (61) соответственно иннервируют сердце. Хотя ЧСС преимущественно контролируется парасимпатической системой, она также регулируется симпатической системой. Симпатические пре-ганглиозные нейроны спинного мозга также иннервируют мозговое вещество надпочечников, модифицированный симпатический превертебральный ганглий, стимулируя выброс адреналина и норадреналина в кровоток, который затем перемещается к сердцу (64).Симпатический контроль активности потовых желез начинается в преоптическом потовом ядре гипоталамуса, которое проецируется на преганглионарные нейроны промежуточно-бокового спинного мозга (65). Эти нейроны проходят через вентральный корешок спинного мозга, чтобы иннервировать постганглионарные симпатические нейроны в паравертебральных ганглиях симпатической цепи. Эти нейроны проецируются на симпатические терминалы, окружающие потовые железы (66). Следовательно, увеличение симпатической активности приводит к соответствующему увеличению GSR (5).

    Размер зрачка контролируется сбалансированной активностью симпатической и парасимпатической нервной системы с парасимпатической и симпатической иннервацией сфинктера зрачков и мускулов расширяющих зрачков радужки соответственно (6, 7). Парасимпатическая иннервация сфинктера зрачков происходит от преганглионарных нейронов в ядре Эдингера-Вестфала в среднем мозге [обзор в (67)]. Преганглионарные нейроны ядра Edinger-Westphal проецируются на постганглионарные нейроны, ограничивающие зрачки в цилиарном ганглии, которые, в свою очередь, контролируют мышцы-сужающие зрачки непосредственно через короткий выступ (68).В симпатическом пути преганглионарные симпатические нейроны, расположенные в цилиоспинальном центре Баджа, сегментах C8-T2 спинного мозга, проецируются в ганглии симпатической цепи и перемещаются к верхним шейным ганглиям через симпатический ствол к верхнему шейному ганглию (67). . Здесь постганглионарные симпатические нейроны проецируются в расширяющиеся зрачки через длинные и короткие ресничные нервы (69).

    Учитывая вышеупомянутые пути, размер зрачка должен коррелировать с ЧСС и КГР.Соответственно, мы обнаружили положительную корреляцию между испытаниями между диаметром зрачка и HR или GSR до представления лица, при этом больший диаметр зрачка наблюдался в испытаниях с более высоким HR или более высокими ответами GSR (рис. 4). Поскольку ЧСС также модулируется симпатическим путем, наблюдаемые корреляции между ЧСС и размером зрачка также могут быть частично приписаны симпатическому пути. Однако после презентации лица эта корреляция уменьшилась, особенно между размером зрачка и GSR (рис. 6).Уменьшение корреляции после представления лица может быть связано с низкой интенсивностью эмоциональных стимулов лица, возникающих в результате контроля низкоуровневых визуальных свойств стимулов, включая яркость, визуальный контраст и пространственную частоту. В результате не было различий в валентной модуляции размера зрачка, HR или GSR (рис. 5). Неконтролируемая интенсивность различных эмоций и различные требования к заданиям для стимулов эмоционального образа также могут объяснить степень несогласованности, наблюдаемую в модуляциях валентности размера зрачка, ЧСС или КГР в литературе (17, 47, 52, 53, 55, 56, 70–73).Более того, несогласованность модуляции валентности с визуализацией также может быть связана с неадекватным контролем низкоуровневых визуальных свойств через стимулы и вызванные движения глаз в разных условиях. Также интересно отметить, что эта валентная модуляция расширения зрачка может быть вызвана эмоциональными письменными словами, и предыдущие исследования показали, что большее расширение зрачка вызывается отрицательными словами, чем нейтральными или положительными словами (71–75).

    Результаты регрессионной модели показали, что HR и GSR однозначно учитываются, возможно, отдельно опосредованными парасимпатической и симпатической системами, к колебаниям размера зрачка от испытания к испытаниям, поскольку комбинированные условия HR и GSR объясняют большую дисперсию размера зрачка, чем HR- или GSR. — одно состояние (рисунок 8).Примечательно, что ~ 10% вариации размера зрачка объясняется ЧСС и КГР в модели. Эти результаты могут означать, что размер зрачка более чувствителен к вегетативному возбуждению, чем ЧСС и КГР, потому что, как описано ранее, он более напрямую связан с вегетативной нервной системой, чем другие показатели. Также возможно, что на размер зрачка влияют другие факторы, которые не были идентифицированы. Вместе важно исследовать влияние эмоциональной напряженности на различные вегетативные индексы, чтобы изучить эмоциональное возбуждение в будущем.

    Locus Ceruleus-Norepinephrine (LC-NE) Учет колебаний размера зрачка

    Система LC-NE связана со многими функциями, возможно, через механизмы возбуждения (76–80), а изменение размера зрачка регулярно связано с системой LC-NE (8). Связь между размером зрачка и активностью LC была продемонстрирована в исследованиях, регистрирующих активность нейронов у ведущих поведение животных (81–85). У людей препараты, которые, как предполагается, изменяют активность LC, также изменяют размер зрачка (86), а диаметр зрачка коррелирует с активацией LC в исследовании фМРТ (87, 88).Более того, препараты, которые изменяют состояние возбуждения, нарушают функциональную связь цепи возбуждения, опосредованной LC (89). Примечательно, что были описаны два режима активности LC: тонический и фазический, оба из которых имеют важное поведенческое значение (8) и, как считается, влияют на исходный размер зрачка и вызванное задачей расширение зрачка, соответственно (10, 12) . Наши результаты, показывающие более сильную корреляцию между диаметром зрачка и ЧСС или КГР до представления лица (исходный размер зрачка), предполагают, что тоническая активность ЦП особенно коррелирует с симпатической и парасимпатической активностью, наблюдаемой в текущем исследовании.Примечательно, что некоторые другие области, такие как миндалина и лимбические структуры, также могут играть важную роль во взаимосвязи между эмоциональной обработкой и размером зрачка [например, (90–92)] и, следовательно, возможно, способствовали корреляции, наблюдаемой в текущем исследовании.

    Другое влияние размера зрачка низкоуровневыми визуальными свойствами и глазодвигательным путем

    Чтобы полностью понять модуляцию размера зрачка, также важно учитывать другие факторы, влияющие на зрачок. Размер зрачка также модулируется низкоуровневыми визуальными свойствами в дополнение к хорошо описанной модуляции яркости, и реакции зрачка на разные цвета, визуальный контраст и пространственные частоты наблюдались как у людей, так и у животных (23–26).Однако исследования, изучающие взаимосвязь между размером зрачка и эмоциональным возбуждением, в основном сосредоточены только на контроле модуляции яркости. Более того, движения глаз могут влиять не только на точность измерения размера зрачка в любой видеокамере, но и на сам размер зрачка, даже если точность записи поддерживается с помощью некоторых видов калибровки. Это потому, что верхний бугорок, подкорковый центр саккадических движений глаз (93–95), связан не только с перемещением внимания и взгляда, но и с размером зрачка (30, 96, 97).Слабая микростимуляция SCi (или лобного поля глаза) вызывает расширение зрачка, не вызывая саккадических движений глаз (27–29). Путь управления верхним бугорком к зрачку предполагает, что различные паттерны движений глаз могут по-разному модулировать размер зрачка посредством опосредованной активности в верхнем бугорке. Таким образом, влияние этих факторов на размер зрачка следует тщательно учитывать при интерпретации любых результатов по зрачку.

    Заключение

    Размер зрачка может изменяться независимо от изменений яркости, и это колебание размера зрачка между испытаниями в значительной степени объясняется изменениями в уровне вегетативного возбуждения.Здесь мы показали, что размер зрачка на экспериментальной основе, особенно перед представлением лица, коррелировал как с HR, так и с GSR, соответственно, индексируя активность парасимпатической и симпатической ветвей вегетативной нервной системы. Эти результаты предполагают, что размер зрачка можно использовать в качестве показателя парасимпатической и симпатической активности на экспериментальной основе. Многие другие факторы также связаны с вегетативной системой, например, артериальное давление и уровень глюкозы. Поэтому важно записывать другие вегетативные индексы в дополнение к размеру зрачка, чтобы лучше понять модуляцию размера зрачка вегетативной функцией.

    Авторские взносы

    C-AW и DM разработали исследования. TB провел исследования. C-AW и DB предоставили неопубликованные реактивы и аналитические инструменты. C-AW и TB проанализировали данные. C-AW, TB, JH, JC и DM написали статью.

    Заявление о конфликте интересов

    Авторы заявляют, что исследование проводилось при отсутствии каких-либо коммерческих или финансовых отношений, которые могут быть истолкованы как потенциальный конфликт интересов.

    Благодарности

    Мы благодарим Энн Лабланс, Бриттни Армитаж-Браун и Майка Льюиса за выдающуюся техническую помощь, а также членов лаборатории Муньоса за комментарии к более ранней версии рукописи.Эта работа была поддержана грантом канадских институтов исследований в области здравоохранения (MOP-FDN-148418) и Канадской программой кафедры исследований для DM.

    Список литературы

    1. Аксельрод С., Гордон Д., Убель Ф.А., Шеннон, округ Колумбия, Бергер А.С., Коэн Р.Дж. Анализ спектра мощности колебаний частоты сердечных сокращений: количественный анализ сердечно-сосудистого контроля между сокращениями. Science (1981) 213: 220–2.

    PubMed Аннотация | Google Scholar

    2. Boucsein W. Электродермальная активность .Нью-Йорк, штат Нью-Йорк; Дордрехт; Гейдельберг; Лондон: Springer Science + Business Media, LLC (2012).

    PubMed Аннотация | Google Scholar

    3. Craft N, Schwartz JB. Влияние возраста на собственную частоту сердечных сокращений, вариабельность сердечного ритма и атриовентрикулярную проводимость у здоровых людей. Am J Physiol. (1995) 268: h2441–52. DOI: 10.1152 / ajpheart.1995.268.4.h2441

    PubMed Аннотация | CrossRef Полный текст | Google Scholar

    4. Mendelowitz D. Достижения в парасимпатическом контроле частоты сердечных сокращений и сердечной функции. Новости Physiol Sci. (1999) 14: 155–161.

    PubMed Аннотация | Google Scholar

    5. Сугеноя Дж., Ивасе С., Мано Т., Огава Т. Идентификация судомоторной активности кожных симпатических нервов с использованием вытеснения пота в качестве эффекторной реакции. Eur J Appl Physiol Occup Physiol. (1990) 61: 302–8.

    PubMed Аннотация | Google Scholar

    6. Фотиу Ф., Фунтулакис К.Н., Гулас А., Алексопулос Л., Паликарас А. Автоматизированная стандартизированная пупиллометрия с оптическим методом для клинической практики и исследований. Clin Physiol. (2000) 20: 336–47. DOI: 10.1046 / j.1365-2281.2000.00259.x

    PubMed Аннотация | CrossRef Полный текст | Google Scholar

    7. Loewenfeld IE. Ученик: анатомия, физиология и клиническое применение . Бостон, Массачусетс: Баттерворт-Хайнеманн (1999).

    8. Астон-Джонс Дж., Коэн Дж. Д.. Интегративная теория функции голубого пятна и норэпинефрина: адаптивное усиление и оптимальная производительность. Annu Rev Neurosci. (2005) 28: 403–50.DOI: 10.1146 / annurev.neuro.28.061604.135709

    PubMed Аннотация | CrossRef Полный текст | Google Scholar

    9. Эбиц РБ, Платт МЛ. Активность нейронов в дорсальной передней поясной коре приматов сигнализирует о конфликте задач и предсказывает изменения в возбуждении, связанном со зрачком. Нейрон (2015) 85: 628–40. DOI: 10.1016 / j.neuron.2014.12.053

    PubMed Аннотация | CrossRef Полный текст | Google Scholar

    10. Нассар М.Р., Рамси К.М., Уилсон Р.К., Парик К., Хисли Б., Голд Дж.Рациональное регулирование динамики обучения системами возбуждения, связанными с учениками. Nat Neurosci. (2012) 15: 1040–46. DOI: 10.1038 / nn.3130

    PubMed Аннотация | CrossRef Полный текст | Google Scholar

    12. de Gee JW, Knapen T, Donner TH. Расширение зрачков, связанное с принятием решений, отражает предстоящий выбор и индивидуальные предубеждения. Proc Natl Acad Sci USA. (2014) 111: E618–25. DOI: 10.1073 / pnas.1317557111

    PubMed Аннотация | CrossRef Полный текст | Google Scholar

    13.Murphy PR, Vandekerckhove J, Nieuwenhuis S. Возбуждение, связанное с зрачком, определяет изменчивость в принятии перцептивных решений. PLoS Comput Biol. (2014) 10: e1003854. DOI: 10.1371 / journal.pcbi.1003854

    PubMed Аннотация | CrossRef Полный текст | Google Scholar

    15. de Gee JW, Colizoli O, Kloosterman NA, Knapen T, Nieuwenhuis S, Donner TH. Динамическая модуляция предубеждений в принятии решений системами возбуждения ствола мозга. Элиф (2017) 6: e23232. DOI: 10.7554 / eLife.23232

    PubMed Аннотация | CrossRef Полный текст | Google Scholar

    16.Турски Б., Шапиро Д., Крайдер А., Канеман Д. Зрачки, частота сердечных сокращений и сопротивление кожи меняются во время умственной задачи. J Exp Psychol. (1969) 79: 164–7.

    PubMed Аннотация | Google Scholar

    17. Либби В.Л., Лейси Британская Колумбия, Лейси Дж. Зрачковая и сердечная деятельность при зрительном внимании. Психофизиология (1973) 10: 270–94.

    PubMed Аннотация | Google Scholar

    18. Морроу Л.А., Штайнхауэр С.Р. Изменения частоты сердечных сокращений и реакции зрачков у людей, подвергшихся воздействию органических растворителей. Biol Psychiatry (1995) 37: 721–30. DOI: 10.1016 / 0006-3223 (94) 00204-G

    PubMed Аннотация | CrossRef Полный текст | Google Scholar

    19. Дженнингс JR, ван дер Молен MW, Steinhauer SR. Подготовка сердца, глаз и головного мозга: эффекты продолжительности предшествующего периода в парадигме «не старения». Психофизиология (1998) 35: 90–8.

    PubMed Аннотация | Google Scholar

    20. Скотт Т.Р., Уэллс У.Х., Вуд Д.З., Морган Д.И. Повторное рассмотрение зрачковой реакции и сексуального интереса. J Clin Psychol. (1967) 23: 433–8. DOI: 10.1002 / 1097-4679 (196710) 23: 4 <433 :: AID-JCLP2270230408> 3.0.CO; 2-2

    PubMed Аннотация | CrossRef Полный текст | Google Scholar

    21. Колман Ф.Д., Пайвио А. Реакция зрачков и кожно-гальваническая реакция во время задания изображений. Psychon Sci. (1969) 16: 296–7. DOI: 10.3758 / BF03332696

    CrossRef Полный текст | Google Scholar

    22. Бонд А.Дж., Джеймс Д.К., Лейдер М.Х. Психологические и психологические мероприятия у тревожных пациентов. Psychol Med. (1974) 4: 364. DOI: 10.1017 / S00332

  • 045803

    CrossRef Полный текст | Google Scholar

    23. Барбур Дж. «Изучение учеников основных механизмов и клинических приложений», в The Visual Neurosciences , ред. Л. М. Чалупа и Дж. С. Вернер (Кембридж, Массачусетс: MIT Press), 641–56.

    24. Гамлин П.Д., Чжан Х., Харлоу А., Барбур JL. Реакция зрачков на цвет стимула, его структуру и приращение светового потока у макаки-резуса. Vision Res. (1998) 38: 3353–8.

    PubMed Аннотация | Google Scholar

    25. Барбур Дж. Л., Прескотт Н. Б., Дуглас Р. Х., Джарвис Дж. Р., Уотес С. М.. Сравнительное исследование реакций зрачков на стимулы у домашней птицы (Gallus gallus domesticus) и человека. Vision Res. (2002) 42: 249–55. DOI: 10.1016 / S0042-6989 (01) 00279-6

    PubMed Аннотация | CrossRef Полный текст | Google Scholar

    26. Барбур Дж. Л., Харлоу А. Дж., Сахрей А. Реакции зрачков на структуру, цвет и движение стимула. Ophthalmic Physiol Opt. (1992) 12: 137–41.

    PubMed Аннотация | Google Scholar

    27. Ван С.А., Бёнке С.Е., Уайт Б.Дж., Муньос Д.П. Микростимуляция верхнего бугорка обезьяны вызывает расширение зрачка, не вызывая саккад. J Neurosci. (2012) 32: 3629–36. DOI: 10.1523 / JNEUROSCI.5512-11.2012

    PubMed Аннотация | CrossRef Полный текст | Google Scholar

    28. Эбиц Р.Б., Мур Т. Селективная модуляция светового рефлекса зрачка с помощью микростимуляции префронтальной коры. J Neurosci. (2017) 37: 5008–18. DOI: 10.1523 / JNEUROSCI.2433-16.2017

    PubMed Аннотация | CrossRef Полный текст

    29. Lehmann SJ, Corneil BD. Преходящее расширение зрачка после субаккадической микростимуляции лобных полей глаз приматов. J Neurosci. (2016) 36: 3765–76. DOI: 10.1523 / JNEUROSCI.4264-15.2016

    PubMed Аннотация | CrossRef Полный текст | Google Scholar

    30. Ван С.А., Муньос Д.П. Схема для ориентировочных реакций ученика: последствия для когнитивной модуляции размера зрачка. Curr Opin Neurobiol. (2015) 33: 134–40. DOI: 10.1016 / j.conb.2015.03.018

    PubMed Аннотация | CrossRef Полный текст | Google Scholar

    31. Вуйломье П., Ричардсон М. П., Армони Дж. Л., Драйвер Дж., Долан Р. Дж.. Дистанционное влияние поражения миндалины на зрительную активацию коры при эмоциональной обработке лица. Nat Neurosci. (2004) 7: 1271–8. DOI: 10.1038 / nn1341

    PubMed Аннотация | CrossRef Полный текст | Google Scholar

    32. Balconi M, Lucchiari C.Влияние сознания и возбуждения на эмоциональную обработку лица, выявленную по колебаниям мозга. Анализ гамма-диапазона. Int J Psychophysiol. (2008) 67: 41–6. DOI: 10.1016 / J.IJPSYCHO.2007.10.002

    PubMed Аннотация | CrossRef Полный текст | Google Scholar

    33. Адольфс Р., Рассел Дж. А., Транель Д. Роль миндалины человека в распознавании эмоционального возбуждения от неприятных стимулов. Psychol Sci. (1999) 10: 167–71. DOI: 10.1111 / 1467-9280.00126

    CrossRef Полный текст | Google Scholar

    34.Всемирная медицинская ассоциация. Орган здоровья Bull World. Хельсинкская декларация Всемирной медицинской ассоциации. Этические принципы медицинских исследований с участием людей. (2001) 79: 373–4. Доступно в Интернете по адресу: http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/11357217 (по состоянию на 16 мая 2018 г.).

    35. Штайнер Г.З., Барри Р.Дж. Зрачковые реакции и событийные потенциалы как показатели ориентировочного рефлекса. Психофизиология (2011) 48: 1648–55. DOI: 10.1111 / j.1469-8986.2011.01271.х

    PubMed Аннотация | CrossRef Полный текст | Google Scholar

    37. Лангнер О., Дотч Р., Бейлстра Дж., Вигболдус Д.Х. Дж., Хоук С.Т., ван Книппенберг А. Презентация и проверка базы данных лиц radboud. Cogn Emot. (2010) 24: 1377–88. DOI: 10.1080 / 026999305076

    CrossRef Полный текст | Google Scholar

    38. Сончин С., Брайен, округ Колумбия, Коу, Британская Колумбия, Марин А., Муньос Д.П. Противопоставление обработки эмоций и исполнительного функционирования при синдроме дефицита внимания / гиперактивности и биполярном расстройстве. Behav Neurosci. (2016) 130: 531–43. DOI: 10.1037 / bne0000158

    PubMed Аннотация | CrossRef Полный текст | Google Scholar

    39. Ага Р., Сончин С., Брайен, округ Колумбия, Коу, Британская Колумбия, Марин А., Муньос Д.П. Использование задания эмоциональной саккады для характеристики управляющего функционирования и обработки эмоций при синдроме дефицита внимания и гиперактивности и биполярном расстройстве. Brain Cogn. (2018) 124: 1–13. DOI: 10.1016 / j.bandc.2018.04.002

    PubMed Аннотация | CrossRef Полный текст | Google Scholar

    40.Бокде АЛВ, Донг В., Борн С., Лейнзингер Дж., Майндл Т., Тейпель С.Дж. и др. Сложность задачи в задаче одновременного сопоставления лиц модулирует активность веретенообразной области лица. Brain Res Cogn Brain Res. (2005) 25: 701–10. DOI: 10.1016 / j.cogbrainres.2005.09.016

    PubMed Аннотация | CrossRef Полный текст | Google Scholar

    41. Лейнзингер Г., Борн С., Майндл Т., Бокде АЛВ, Брич С., Лопес-Байо П. и др. Возрастные различия в активности человеческого мозга с использованием задачи сопоставления лица и местоположения: исследование FMRI. Dement Geriatr Cogn Disord. (2007) 24: 235–46. DOI: 10.1159 / 000107098

    PubMed Аннотация | CrossRef Полный текст | Google Scholar

    43. Вилленбокель В., Садр Дж., Фисет Д., Хорн Г.О., Госселин Ф., Танака Дж. В.. Управление низкоуровневыми свойствами изображения: панель инструментов SHINE. Behav Res Methods (2010) 42: 671–84. DOI: 10.3758 / BRM.42.3.671

    PubMed Аннотация | CrossRef Полный текст | Google Scholar

    44. Каратекин С., Бингем С., Уайт Т. Глазодвигательные и пупиллометрические показатели про- и антисаккадных показателей при психозе с дебютом молодежи и синдроме дефицита внимания / гиперактивности. Schizophr Bull. (2010) 36: 1167–86. DOI: 10.1093 / schbul / sbp035

    PubMed Аннотация | CrossRef Полный текст | Google Scholar

    45. Ван С.А., Хуанг Дж., Ага Р., Муньос Д.П. Сравнение модуляции светового отклика зрачка при планировании саккад и рабочей памяти. J Cogn. (2018) 1:33. DOI: 10.5334 / joc.33

    CrossRef Полный текст | Google Scholar

    46. Ван С.А., Блом Дж., Хуанг Дж., Бёнке С.Е., Муньос Д.П. Мультисенсорная интеграция в ориентировочном поведении: размер зрачка, микросаккады и саккады. Biol Psychol. (2017) 129: 36–44. DOI: 10.1016 / j.biopsycho.2017.07.024

    PubMed Аннотация | CrossRef Полный текст | Google Scholar

    47. Брэдли М.М., Микколи Л., Эскриг М.А., Ланг П.Дж. Ученик как мера эмоционального возбуждения и вегетативной активации. Психофизиология (2008) 45: 602–7. DOI: 10.1111 / j.1469-8986.2008.00654.x

    PubMed Аннотация | CrossRef Полный текст | Google Scholar

    48. Rouder JN, Speckman PL, Sun D, ​​Morey RD, Iverson G.Байесовские t-тесты для принятия и отклонения нулевой гипотезы. Psychon Bull Rev. (2009) 16: 225–37. DOI: 10.3758 / PBR.16.2.225

    PubMed Аннотация | CrossRef Полный текст | Google Scholar

    50. Finke JB, Deuter CE, Hengesch X, Schächinger H. Динамика расширения зрачка, вызванного визуальными сексуальными стимулами: изучение основных механизмов ВНС. Психофизиология (2017) 54: 1444–58. DOI: 10.1111 / psyp.12901

    PubMed Аннотация | CrossRef Полный текст | Google Scholar

    52.Кузинас А., Нуаре Н., Бьянки Р., Лоран Э. Влияние оттенка изображения и семантического содержания на эмоциональные самооценки зрителя, размер зрачка, движения глаз и реакцию проводимости кожи. Psychol Aesthetics Creat Arts (2016) 10: 360–71. DOI: 10.1037 / a0040274

    CrossRef Полный текст | Google Scholar

    54. Брэдли М.М., Кодиспоти М., Катберт Б.Н., Ланг П.Дж. Эмоции и мотивация I: защитные и аппетитные реакции при обработке изображений. Эмоция (2001) 1: 276–98.DOI: 10.1037 / 1528-3542.1.3.276

    PubMed Аннотация | CrossRef Полный текст | Google Scholar

    55. Гомес П., фон Гантен А., Данузер Б. Реактивность вегетативной нервной системы в аффективном пространстве валентного возбуждения: модуляция по полу и возрасту. Int J Psychophysiol. (2016) 109: 51–62. DOI: 10.1016 / j.ijpsycho.2016.10.002

    PubMed Аннотация | CrossRef Полный текст | Google Scholar

    57. Уинстон Дж. С., О’Догерти Дж., Долан Р. Дж.. Общие и отчетливые нейронные реакции во время прямой и случайной обработки нескольких эмоций лица. Neuroimage (2003) 20: 84–97. DOI: 10.1016 / S1053-8119 (03) 00303-3

    PubMed Аннотация | CrossRef Полный текст | Google Scholar

    58. D’Hondt F, Szaffarczyk S, Sequeira H, Boucart M. Явная и неявная эмоциональная обработка периферического зрения: парадигма саккадического выбора. Biol Psychol. (2016) 119: 91–100. DOI: 10.1016 / j.biopsycho.2016.07.014

    PubMed Аннотация | CrossRef Полный текст | Google Scholar

    59. Кричли Х., Дейли Э., Филлипс М., Браммер М., Буллмор Э., Уильямс С. и др.Явные и неявные нейронные механизмы обработки социальной информации по выражению лица: исследование функциональной магнитно-резонансной томографии. Hum Brain Mapp. (2000) 9: 93–105. DOI: 10.1002 / (SICI) 1097-0193 (200002) 9: 2 <93 :: AID-HBM4> 3.0.CO; 2-Z

    PubMed Аннотация | CrossRef Полный текст | Google Scholar

    60. Коэн Н., Мойал Н., Лихтенштейн-Видне Л., Хеник А. Явная и неявная эмоциональная обработка: взаимодействие между типом обработки и исполнительным контролем. Cogn Emot. (2016) 30: 325–39. DOI: 10.1080 / 02699931.2014.1000830

    PubMed Аннотация | CrossRef Полный текст | Google Scholar

    62. Agarwal SK, Calaresu FR. Электрическая стимуляция солитарного ядра тракта возбуждает преганглионарные кардиомоторные нейроны блуждающего нерва у крыс с неоднозначным ядром. Brain Res. (1992) 574: 320–4. DOI: 10.1016 / 0006-8993 (92)

  • -U

    PubMed Аннотация | CrossRef Полный текст | Google Scholar

    63. Пардини Б.Дж., Лунд Д.Д., Шмид П.Г.Паттерны иннервации среднего шейно-звездчатого ганглиозного комплекса у крысы. Neurosci Lett. (1990) 117: 300–6.

    PubMed Аннотация | Google Scholar

    64. Фехер Дж. Мозговое вещество надпочечников и интеграция метаболического контроля. В: Quantitative Human Physiology (Кембридж, Массачусетс: Elsevier; Academic Press). п. 820–7. DOI: 10.1016 / B978-0-12-382163-8.00089-X

    CrossRef Полный текст

    65. Смит С.Дж., Джонсон Дж. М.. Реакции на гипертермию.Оптимизация рассеивания тепла за счет конвекции и испарения: нейронный контроль кровотока в коже и потоотделения у людей. Auton Neurosci. (2016) 196: 25–36. DOI: 10.1016 / j.autneu.2016.01.002

    PubMed Аннотация | CrossRef Полный текст | Google Scholar

    66. Сато К., Кан У.Х., Сага К., Сато К.Т. Биология потовых желез и их нарушений. I. Нормальная функция потовых желез. J Am Acad Dermatol. (1989) 20: 537–63.

    Google Scholar

    68. Lowenstein O, Loewenfeld IE.Взаимная роль симпатических и парасимпатических нервов в формировании зрачкового рефлекса на свет; пупиллографические этюды. Arch Neurol Psychiatry (1950) 64: 341–77.

    PubMed Аннотация | Google Scholar

    69. Раскелл Г.Л. Доступ вегетативных нервов через зрительный канал и их орбитальное распределение у человека. Anat Rec A Discov Mol Cell Evol Biol. (2003) 275: 973–8. DOI: 10.1002 / ar.a.10108

    PubMed Аннотация | CrossRef Полный текст | Google Scholar

    70.Пайвио А., Симпсон Х.М. Влияние абстрактности и приятности слова на размер зрачков во время задания на образы. Psychon Sci. (1966) 5: 55–6. DOI: 10.3758 / BF03328277

    CrossRef Полный текст | Google Scholar

    71. Силк Дж. С., Даль Р. Э., Райан Н. Д., Форбс Е. Е., Аксельсон Д. А., Бирмахер Б. и др. Реактивность зрачков на эмоциональную информацию при детской и подростковой депрессии: ссылки на клинические и экологические меры. Am J Psychiatry (2007) 164: 1873–80.doi: 10.1176 / appi.айп.2007.06111816

    PubMed Аннотация | CrossRef Полный текст | Google Scholar

    72. Зигл Дж. Дж., Гранхольм Э., Инграм Р. Э., Мэтт Дж. Э.. Меры зрачков и времени реакции устойчивой обработки негативной информации при депрессии. Biol Psychiatry (2001) 49: 624–36. DOI: 10.1016 / S0006-3223 (00) 01024-6

    PubMed Аннотация | CrossRef Полный текст | Google Scholar

    73. Зигле Г.Дж., Штайнхауэр С.Р., Картер С.С., Рамель В., Тасе, штат Мэн. Секунды превращаются в часы? Взаимосвязь между устойчивым расширением зрачков в ответ на эмоциональную информацию и размышлениями о самооценке. Cognit Ther Res. (2003) 27: 365–82. DOI: 10.1023 / A: 1023974602357

    CrossRef Полный текст | Google Scholar

    74. Silk JS, Siegle GJ, Whalen DJ, Остапенко LJ, Ladouceur CD, Dahl RE. Пубертатные изменения в обработке эмоциональной информации: зрачковые, поведенческие и субъективные свидетельства во время эмоциональной идентификации слов. Dev Psychopathol. (2009) 21: 7–26. DOI: 10.1017 / S095457940

    29

    PubMed Аннотация | CrossRef Полный текст | Google Scholar

    75.Зигле Г.Дж., Штайнхауэр С.Р., Фридман Е.С., Томпсон В.С., Тасе Мэн. Прогноз ремиссии для когнитивной терапии рецидивирующей депрессии с использованием зрачка: полезность и нейронные корреляты. Biol Psychiatry (2011) 69: 726–33. DOI: 10.1016 / j.biopsych.2010.12.041

    PubMed Аннотация | CrossRef Полный текст | Google Scholar

    78. Benarroch EE. Норадреналиновая система locus ceruleus: функциональная организация и потенциальное клиническое значение. Неврология (2009) 73: 1699–704.DOI: 10.1212 / WNL.0b013e3181c2937c

    PubMed Аннотация | CrossRef Полный текст | Google Scholar

    79. Картер М.Э., Ижар О., Чикахиса С., Нгуен Х., Адамантидис А., Нишино С. и др. Настройка возбуждения с оптогенетической модуляцией нейронов голубого пятна. Nat Neurosci. (2010) 13: 1526–33. DOI: 10.1038 / nn.2682

    PubMed Аннотация | CrossRef Полный текст | Google Scholar

    80. Макколл Дж. Г., Аль-Хасани Р., Сиуда Э. Р., Хонг Д. Ю., Норрис А. Дж., Форд С. П. и др. Вовлечение CRH в норадренергическую систему голубого пятна опосредует вызванную стрессом тревогу. Нейрон (2015) 87: 605–20. DOI: 10.1016 / j.neuron.2015.07.002

    PubMed Аннотация | CrossRef Полный текст | Google Scholar

    81. Вараццани С., Сан-Галли А., Джилардо С., Боре С. Норадреналин и дофаминовые нейроны в соотношении вознаграждение / усилия: прямое электрофизиологическое сравнение поведения обезьян. J Neurosci. (2015) 35: 7866–77. DOI: 10.1523 / JNEUROSCI.0454-15.2015

    PubMed Аннотация | CrossRef Полный текст | Google Scholar

    82.Джоши С., Ли И, Калвани Р.М., Голд Джи. Взаимосвязь между диаметром зрачка и нейрональной активностью в голубом пятне, холмиках и поясной коре головного мозга. Neuron (2016) 89: 221–34. DOI: 10.1016 / j.neuron.2015.11.028

    PubMed Аннотация | CrossRef Полный текст | Google Scholar

    83. Реймер Дж., Фрударакис Э., Кэдвелл С.Р., Яценко Д., Денфилд Г.Х., Толиас А.С. Колебания зрачка отслеживают быстрое переключение корковых состояний во время спокойного бодрствования. Neuron (2014) 84: 355–62.DOI: 10.1016 / j.neuron.2014.09.033

    PubMed Аннотация | CrossRef Полный текст | Google Scholar

    84. Реймер Дж., МакГинли М.Дж., Лю Й., Роденкирх К., Ван К., Маккормик Д.А. и др. Колебания зрачка отслеживают быстрые изменения адренергической и холинергической активности коры головного мозга. Nat Commun. (2016) 7: 13289. DOI: 10.1038 / ncomms13289

    PubMed Аннотация | CrossRef Полный текст | Google Scholar

    85. Макгинли М.Дж., Винк М., Реймер Дж., Батиста-Брито Р., Загха Е., Кэдвелл С.Р. и др.Состояние бодрствования: быстрые изменения модулируют нейронные и поведенческие реакции. Нейрон (2015) 87: 1143–61. DOI: 10.1016 / j.neuron.2015.09.012

    PubMed Аннотация | CrossRef Полный текст | Google Scholar

    86. Хоу Р.Х., Фриман К., Лэнгли Р.В., Сзабади Е., Брэдшоу К.М. Активирует ли модафинил голубое пятно у человека? Сравнение модафинила и клонидина на возбуждение и вегетативные функции у людей-добровольцев. Психофармакология (2005) 181: 537–49. DOI: 10.1007 / s00213-005-0013-8

    PubMed Аннотация | CrossRef Полный текст | Google Scholar

    87.Мерфи ПР, О’Коннелл Р.Г., О’Салливан М., Робертсон И.Х., Балстерс Дж. Х. Коварии диаметра зрачка с активностью BOLD в голубом пятне человека. Hum Brain Mapp. (2014) 35: 4140–54. DOI: 10.1002 / HBM.22466

    PubMed Аннотация | CrossRef Полный текст | Google Scholar

    88. Клеветт Д.В., Хуанг Р., Веласко Р., Ли Т.Х., Мазер М. Активность локуса голубого цвета усиливает приоритетные воспоминания при возбуждении. J Neurosci. (2018) 38: 1558–74. DOI: 10.1523 / JNEUROSCI.2097-17.2017

    PubMed Аннотация | CrossRef Полный текст | Google Scholar

    89.Song AH, Kucyi A, Napadow V, Brown EN, Loggia ML, Akeju O. Фармакологическая модуляция схемы норадренергического возбуждения нарушает функциональную связность голубого пятна у людей. J Neurosci. (2017) 37: 6938–45. DOI: 10.1523 / JNEUROSCI.0446-17.2017

    PubMed Аннотация | CrossRef Полный текст | Google Scholar

    91. Харрисон Н.А., Уилсон CE, Кричли HD. Обработка наблюдаемого размера зрачка модулирует восприятие печали и предсказывает сочувствие. Эмоция (2007) 7: 724–9.DOI: 10.1037 / 1528-3542.7.4.724

    PubMed Аннотация | CrossRef Полный текст | Google Scholar

    92. Ли К.Х., Сигл Г.Дж. Различная активность мозга в ответ только на эмоциональные лица и дополненная контекстной информацией. Психофизиология (2014) 51: 1147–57. DOI: 10.1111 / psyp.12254

    PubMed Аннотация | CrossRef Полный текст | Google Scholar

    94. Холл WC, Moschovakis A. Superior Colliculus: новые подходы к изучению сенсомоторной интеграции.Методы и новые рубежи в неврологии. Бока-Ратон, Флорида; Лондон; Нью-Йорк, штат Нью-Йорк; Вашингтон, округ Колумбия: CRC Press (2003).

    Google Scholar

    95. Белый минет, Муньос Д.П. Верхний бугорок. В: Liversedge S, Gilchrist I, Everling S, редакторы. Оксфордский справочник по движениям глаз. Оксфорд, Великобритания: Издательство Оксфордского университета. п. 195–213.

    Лучшего секса или просто кучи?

    Мужчины и женщины с незапамятных времен искали афродизиаки, агенты, которые вызывают или усиливают сексуальную реакцию или желание.Афродизиаки вполне могут быть единственной вещью, которая преодолевает все барьеры — расу, культуру, этническую принадлежность, возраст — что делает ее единодушной: мы все хотим иметь лучший секс.

    Если вы присмотритесь, вы сможете найти подтверждение практически любому народному верованию о стимулирующих свойствах вещества. И хотя Управление по санитарному надзору за качеством пищевых продуктов и медикаментов определило, что все эти немедикаментозные подходы неэффективны, люди по-прежнему следуют желанию своего сердца в поисках идеального катализатора любви.

    Продукты питания

    Одной из категорий продуктов, которые считались афродизиаками, являются продукты, напоминающие гениталии. На ум могут прийти яйца и икра, а также спаржа, сельдерей и лук. Моллюски и устрицы также претендуют на свойства афродизиаков из-за их формы и текстуры. На самом деле устрицы богаты цинком — питательным веществом, которого когда-то не хватало людям; их употребление может улучшить диету с недостаточным питанием, тем самым улучшив общее состояние здоровья человека и увеличив его половое влечение.

    Острая пища издавна считается сексуальным стимулятором. В этом утверждении есть некоторая научная правда в том, что продукты, сильно приправленные пряностями, часто содержат капсаицин, активный ингредиент кайенского перца. Употребление капсаицина может вызвать физиологический ответ — учащение пульса и метаболизма, иногда даже потоотделение — что очень похоже на физические реакции, испытываемые во время секса.

    Бамия — еще один известный овощ любви.Богатый магнием, это естественный релаксант. Он также полон железа, фолиевой кислоты, цинка и витамина B — всех питательных веществ, которые делают ваши половые органы здоровыми и счастливыми. Немного гамбо, кто-нибудь?

    Травы

    Женьшень часто ассоциируется с любовью. Некоторые говорят, что женьшень является афродизиаком, потому что на самом деле он похож на человеческое тело. (Слово женьшень даже означает «человеческий корень».) Исследования сообщили о сексуальной реакции у животных, которым давали женьшень, но на сегодняшний день нет доказательств того, что женьшень оказывает какое-либо влияние на людей.

    Йохимбе — это трава, произрастающая в Африке и Индии, и на протяжении веков считалось, что она обладает свойствами афродизиака. Он действует, стимулируя нервные центры в позвоночнике, тем самым улучшая способность к эрекции без увеличения сексуального возбуждения. В наши дни некоторые называют это травяной виагрой. К сожалению, у приема этой травы есть побочные эффекты, включая беспокойство, слабость, чрезмерную стимуляцию, паралич и галлюцинации. Звучит как большая цена за возможность лучшего секса, вам не кажется?

    Испанская муха

    Ни одно обсуждение афродизиаков не будет полным без упоминания испанской мухи, самого легендарного из любовных наркотиков, но также и самого опасного.Испанская муха, или кантарид, добывается из высушенного навоза жуков. Сообщаемое сексуальное возбуждение после приема испанской мухи связано с ее способностью раздражать мочеполовые пути, вызывая прилив крови к области гениталий. И это не минус! Шпанская муха — это яд, который обжигает рот и горло и может вызвать инфекции мочевыводящих путей, рубцевание уретры и, в некоторых редких случаях, смерть.

    Органические афродизиаки

    Помимо революционного выпуска виагры, было проведено несколько лабораторных исследований афродизиаков.

    Добавить комментарий

    Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *