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皮质开/关反应、遗漏反应和失配负性的一般偏差检测原则。 (英语) Zbl 1425.92040

小结:在不同组织水平的感觉通路的许多部分可以观察到对突然变化的神经反应。例如,在不同抽象层次上违反规则性的偏差可以被观察为单个神经元的简单开/关反应或神经群体的累积反应。考虑到大脑皮层区域和空间尺度上相对统一和自相似的接线模式,支持不同功能(例如间隙检测、组块等)的大脑皮层偏差相关反应似乎不太可能来自不同的功能特定的神经回路。此外,皮层中的相互连接模式(兴奋性和抑制性连接的异质组合)自然支持一般的偏差检测原则。基于这个概念,我们提出了一个由相互耦合的神经质量组成的网络模型,作为通用变化检测器的蓝图。模拟示例再现了皮层偏差相关反应的特性,包括开/关反应、省略刺激反应(OSR)和失配负性(MMN)。我们认为变化检测器的出现依赖于去抑制的参与。对网络连接设置的分析进一步表明了突触适应的支持作用和甲基的破坏作用-d日-天冬氨酸受体(NMDA-r)拮抗剂的变化检测。我们的结论是,皮层相互连线的性质导致了一系列局部变化检测器,支持一般偏差检测原理的概念。基于该网络模型提供了几个可测试的预测。值得注意的是,我们预测NMDA-r拮抗剂通常会抑制皮层Off反应、皮层OSR和MMN。

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参考文献:

[1] 阿梅内多,E。;Escera,C.,《人脑中声音持续时间表征的准确性决定了行为感知的准确性》,《欧洲神经科学杂志》,12,2570-2574(2000)
[2] 安德烈,LV;TD格里菲斯;Chait,M.,《快速声音序列对时间结构的敏感性——MEG研究》,《神经影像学》,第110期,第194-204页(2015年)
[3] Auksztulewicz,R。;北巴拉斯库德。;库雷,G。;诺布尔,AC;Chait,M。;Friston,K.,《可预测性对听觉处理流中突触增益的累积影响》,《神经科学杂志》,37,6751-6760(2017)
[4] Baba,H。;Tsukano,H。;Hishida,R。;高桥,K。;Horii,A。;高桥,S。;Shibuki,K.,小鼠听觉皮层场编码长期音调偏移,科学代表,634421(2016)
[5] 北巴拉斯库德。;皮尔斯,MT;TD格里菲斯;KJ弗里斯顿;Chait,M.,《人类的大脑反应揭示了对复杂声学模式的理想观察灵敏度》,《国家科学院院刊》,113,e616-e625(2016)
[6] Bartha-Doering,L。;德斯特·D。;佐丹奴五世。;am Zehnhoff-Dinesen,A。;Dobel,C.,《失配负性作为听觉感觉记忆指标的系统综述:从基础研究到临床和发育角度》,《心理生理学》,第52期,第1115-1130页(2015年)
[7] 巴顿,B。;威尼西亚,JH;Saberi,K。;希科克,G。;Brewer,AA,正交声学维度定义了人类皮层的听觉场图,Proc Natl Acad Sci,10920738-20743(2012)
[8] Baumann,S。;TD格里菲斯;Sun,L。;CI佩特科夫;Thiele,A。;Rees,A.,灵长类中脑声音维度的正交表示,《国家神经科学》,14,423(2011)
[9] 贝伦德,O。;品牌,A。;卡弗,C。;Grothe,B.,沙鼠上橄榄旁核的听觉反应特性,神经生理学杂志,872915-2928(2002)
[10] Bendixen,A。;罗贝尔,美国。;Schröger,E.,规则提取及其在动态听觉刺激序列中的应用,《认知神经科学杂志》,第19期,第1664-1677页(2007年)
[11] Bendixen,A。;Schröger,E。;我听说即将到来:听觉系统中刺激驱动预测的事件相关潜在证据,《神经科学杂志》,29,8447-8451(2009)
[12] Boh,B。;南卡罗来纳州Herholz;搭接,C。;Pantev,C.,《音乐家和非音乐家复杂听觉模式的处理》,《公共科学图书馆·综合》,6,e21458(2011)
[13] EM Brannon;罗塞尔,LW;梅克,WH;Woldorff,M.,《婴儿大脑的计时》,《认知大脑研究》,第21期,第227-233页(2004年)
[14] 布洛克,TH;MH霍夫曼;Nahm,FK;新,JG;Prechtl,JC,《鱼类视网膜和视顶盖的事件相关电位》,《神经生理学杂志》,64,903-914(1990)
[15] 布洛克,TH;南卡拉姆塞尔。;阿奇莫维奇,JZ;MC McClune;巴沙尔·罗格鲁,C.,人类视觉诱发电位和忽略刺激电位的动态特性,《脑电图临床神经生理学》,91,42-53(1994)
[16] 布洛克,TH;南卡拉姆塞尔。;Hofmann,MH,《弹性鳃类电感觉通路中忽略刺激的间隔特异性事件相关电位:一种基本形式的期望》,《Comp Physiol A杂志,172501-510(1993)
[17] Busse,L。;Woldorff,MG,ERP省略了对“无刺激”事件的刺激反应及其对快速事件相关fMRI设计的影响,Neuroimage,18556-864(2003)
[18] Chimoto,S。;Kitama,T。;秦,L。;Sakayori,S。;Sato,Y.,警觉猫初级听觉皮层神经元的音调反应模式,Brain Res,934,34-42(2002)
[19] 科林,C。;Hoonhorst,I。;Markessis,E。;拉多,M。;托查尼诺夫,M。;Foucher,A。;科莱,G。;Deltenre,P.,《声音持续时间对比诱发的失配负性(MMN):偏离方向对振幅的意外主要影响》,《临床神经生理学》,120,51-59(2009)
[20] 科蒂伦·威廉姆斯,N。;Edeline,JM,丘脑-皮层听觉系统单位记录中的诱发振荡:时间处理的一个方面还是超极化大脑状态的反映?,神经生物学实验学报,64,253-270(2004)
[21] 北考恩。;温克勒,I。;特德,W。;Näätänen,R.,听觉事件相关电位(ERP)失配负性的记忆先决条件,实验心理学学习记忆与认知杂志,19909(1993)
[22] 佛罗里达州席尔瓦,《使用EEG和/或MEG数据进行脑源的功能定位:体积导体和源模型》,麦格纳森成像,22,1533-1538(2004)
[23] Dehmel,S。;Kopp Scheinpflug,C.教授。;德拉施切特,GJ;Rübsamen,R.,蒙古沙鼠上橄榄旁核的电生理特征,Hear Res,172,18-36(2002)
[24] Deneux,T。;Kempf,A。;Daret,A。;Ponsot,E。;Bathellier,B.,《听觉编码和感知中的时间不对称反映了多层非线性》,Nat Commun,712682(2016)
[25] 费利克斯,RA;弗里德伯格公司。;莱洪,S。;Berrebi,AS;Magnusson,AK,声音节律由上橄榄旁核抑制后反弹峰值编码,《神经科学杂志》,31,12566-12578(2011)
[26] Gai,Yan,ON和OFF抑制作为下丘正向掩蔽的机制:一项建模研究,《神经生理学杂志》,115,2485-2500(2016)
[27] 格兰泽,HC;Rainnie,DG;哈塞尔莫,ME;Barkai,E。;赫恩,EF;麦卡利,RW;Greene,RW,NMDA对CA1局部回路抑制的依赖性调节,《神经科学杂志》,16,2034-2043(1996)
[28] 郭毅。;Burkard,R.,《下丘和听觉皮层对成对噪声爆发的启动和抵消反应:内毛细胞丢失》,Hear Res,171,158-166(2002)
[29] Halgren,大肠杆菌。;鲍德纳,P。;JM克拉克;海特·G。;Liégeois,C。;Chauvel,P。;穆索利诺,A.,罕见目标和分心听觉和视觉刺激的脑内电位。I.上颞平面和顶叶,脑电图临床神经生理学,94191-220(1995)
[30] He,J.,《皮层功能对豚鼠非分泌性听觉丘脑开关反应的调节》,《神经生理学杂志》,89,367-381(2003)
[31] He,J。;Hashikawa,T。;小岛,H。;Kinouchi,Y.,猫听觉皮层背区的时间整合和持续时间调谐,《神经科学杂志》,17,2615-2625(1997)
[32] 南卡罗来纳州Herholz;搭接,C。;Pantev,C.,《寻找模式:音乐人和非音乐人抽象失配负性的MEG研究》,BMC Neurosci,10,42(2009)
[33] 霍瓦思,J。;米勒,D。;韦斯,A。;Schröger,E.,《省略错配消极性建立较晚》,神经报告,21337-541(2010)
[34] FJ萧;郑,CH;Liao,KK;Lin,YY,听觉失配处理中的皮层-皮层相位同步,Biol Psychol,84,336-345(2010)
[35] Hsu,WY;郑,CH;林,HC;Liao,KK;吴,ZA;Ho,LT;Lin,YY,《听觉刺激持续时间变化的基于记忆的失配反应:MEG研究》,临床神经生理学,1211744-1750(2010)
[36] 雅各布森,T。;Schröger,E.,测量持续时间失配负性,临床神经生理学,1141133-1143(2003)
[37] 雅各布森,T。;Schröger,E。;Horenkamp,T。;Winkler,I.,将负性与音高变化不匹配:控制神经不耐症对人类听觉事件相关脑电位影响的不同刺激比例,Neurosci Lett,344,79-82(2003)
[38] 波黑詹森;Rit,VG,耦合皮层柱数学模型中的脑电图和视觉诱发电位生成,Biol Cybern,73,357-366(1995)·Zbl 0827.92010号
[39] 詹森,波黑;Zouridakis,G。;Brandt,ME,闪光视觉诱发电位的神经生理学数学模型,Biol Cybern,68,275-283(1993)
[40] Jaramillo,M。;Paavilainen,P。;Näätänen,R.,《人类失配消极性和行为歧视与声音持续时间变化幅度的关系》,《神经科学快报》,290,101-104(2000)
[41] 哥伦比亚特区雅维特;斯坦施奈德,M。;施罗德,CE;阿雷佐,JC,皮层N-甲基-d-天冬氨酸受体在听觉感觉记忆和失配负性生成中的作用:对精神分裂症的影响,国家科学院院刊,93,11962-11967(1996)
[42] 哥伦比亚特区雅维特;Sweet,RA,精神分裂症的听觉功能障碍:结合临床和基本特征,Nat Rev Neurosci,16535(2015)
[43] 约阿希姆斯塔勒,B。;乌尔曼,M。;米勒,F。;埃利特,G。;Kurt,S.,清醒家鼠(小家鼠)初级和高级听觉皮层场神经元反应特性的定量分析,《欧洲神经科学杂志》,39,904-918(2014)
[44] 南卡拉姆塞尔。;Bullock,TH,事件相关电位对闪光和暗闪光序列的动力学:蓝鳍金枪鱼对缺失和额外刺激的反应,脑电图临床神经生理学,90461-471(1994)
[45] 南卡拉姆塞尔。;Bullock,TH,《人类听觉快、慢忽略刺激电位和稳态反应》,《国际神经科学杂志》,100,1-20(2000)
[46] Knösche,TR;Lattner,S。;梅斯,B。;Schauer,M。;弗里德里希,AD,听觉单词和语音信息的早期并行处理,神经影像,171493-1503(2002)
[47] Kopp-Scheinpflug,C。;辛克莱,JL;林登,JF,《声音停止时:听觉系统中的抵消反应》,《神经科学趋势》,41,712-728(2018)
[48] Kopp-Scheinpflug,C。;托泽,AJ;罗宾逊,SW;坦普尔,BL;Hennig,MH;Forsythe,ID,《沉默之声:编码声音终止的离子机制》,《神经元》,71,911-925(2011)
[49] 库琴布赫,A。;Paraskevopoulos,E。;南卡罗来纳州Herholz;Pantev,C.,音乐训练和事件概率对复杂音调模式编码的影响,BMC Neurosci,14,51(2013)
[50] 库贾拉,T。;Kallio,J。;特瓦涅米,M。;Näätänen,R.,《错配负性作为听觉时间处理的指标》,临床神经生理学,1121712-1719(2001)
[51] RJ Kulesza;佐治亚州斯皮鲁;Berrebi,AS,大鼠上橄榄旁核神经元的生理反应特性,神经生理学杂志,892299(2003)
[52] Langner,G。;人力资源部Dinse;Godde,B.,猫听觉皮层频率表征正交的周期图,Front Integr Neurosci,3,27(2009)
[53] 大型,EW;阿尔蒙特,FV;Velasco,MJ,梯度频率神经网络的规范模型,Phys D非线性现象,239905-911(2010)·Zbl 1189.37061号
[54] 李,M。;Sehatpour,P。;霍普特曼,MJ;拉卡托斯,P。;Dias,EC;坎特罗维茨,JT;上午马丁内斯;Javitt,DC,精神分裂症失配负性功能障碍的神经机制,分子精神病学,221585(2017)
[55] 莱曼,A。;DJ阿里亚斯;Schönwiesner,M.,《追踪听觉夹带的神经基础》,《神经科学》,337306-314(2016)
[56] Maaten,LVD;Hinton,G.,使用t-SNE可视化数据,J Mach Learn Res,92579-2605(2008)·Zbl 1225.68219号
[57] 五月,P。;Tiitinen,H.,人类大脑皮层对听觉事件的处理,《神经报告》,12573-577(2001)
[58] 5月,PJ;Tiitinen,H.,《失配负性(MMN),偏离合法的听觉偏转》,解释,《心理生理学》,47,66-122(2010)
[59] 5月,PJ;Westö,J。;Tiitinen,H.,计算模型表明时间整合是听觉皮层突触适应的结果,《欧洲神经科学杂志》,41,615-630(2015)
[60] 穆斯托维奇,H。;舍弗勒,K。;Salle,F。;埃斯波西托,F。;Neuhoff,JG;Hennig,J。;Seifritz,E.,顺序听觉事件的时间整合:声音模式中的沉默期激活人类颞平面,神经图像,20429-434(2003)
[61] Näätänen,R。;Kähkönen,S.,失配负性(MMN)及其磁性等效物MMNM揭示的精神分裂症中枢听觉功能障碍:综述,国际神经心理药理学杂志,12,125-135(2009)
[62] Näätänen,R。;Lehtokoski,A。;Lennes,M。;Cheour,M。;霍蒂莱宁,M。;伊沃宁,A。;瓦尼奥,M。;阿尔库,P。;伊莫尼埃米,RJ;卢克,A。;等。,脑电和磁反应揭示的语言特定音素表征,《自然》,385432(1997)
[63] Näätänen,R。;Paavilainen,P。;Alho,K。;Reinikainen,K。;Sams,M.,事件相关电位是否揭示了人脑听觉感觉记忆的机制?,《神经科学快报》,98,217-221(1989)
[64] Näätänen,R。;Paavilainen,P。;Rinne,T。;Alho,K.,《中枢听觉处理基础研究中的失配负性(MMN):综述》,《临床神经生理学》,1182544-2590(2007)
[65] Näätänen,R。;Syssoeva,O。;Takegata,R.,《从毫秒到秒的时间间隔在人脑中的自动时间感知》,《心理生理学》,41,660-663(2004)
[66] Ng,Kwon Kei;Penney,Trevor B.,用头皮记录脑电图(EEG)探测间隔时间,187-207年(2014年),纽约州纽约市
[67] 西原,M。;Inui,K。;森田,T。;科达伊拉,M。;Mochizuki,H。;Otsuru,北。;Motomura,E。;Ushida,T。;Kakigi,R.,《回声记忆:通过听觉偏移皮层反应研究其时间分辨率》,《公共科学图书馆·综合》,9,e106553(2014)
[68] 西原,M。;因纽伊,K。;Motomura,E。;Otsuru,N。;Ushida,T。;Kakigi,R.,作为变化相关自动反应的N1听觉,《神经科学研究》,71,145-148(2011)
[69] 诺维茨基,N。;霍蒂莱宁,M。;特瓦涅米,M。;Näätänen,R。;Fellman,V.,《250-4000-hz范围内新生儿频率辨别:电生理证据》,《临床神经生理学》,118412-419(2007)
[70] 诺维茨基,N。;特瓦涅米,M。;霍蒂莱宁,M。;Näätänen,R.,根据电生理和行为测量指标在不同频率水平上的频率辨别,认知脑研究,20,26-36(2004)
[71] Paavilainen,P.,《违反抽象规律的听觉事件相关电位的错配负性(MMN)成分:综述》,《国际心理生理杂志》,88,109-123(2013)
[72] 菲利普斯,DP;霍尔,S。;Boehnke,S.,《中枢听觉起始反应和听觉感知中的时间不对称》,《听觉研究》,167192-205(2002)
[73] 平策,Z。;拉卡托斯,P。;Rajkai,C。;I.阿尔伯特。;Karmos,G.,猫听觉皮层失配负性和N1波的分离:一项地形研究,临床神经生理学,112778-784(2001)
[74] 普雷什图,JC;Bullock,TH,爬行动物忽略视觉刺激的事件相关电位,脑电图临床神经生理学,91,54-66(1994)
[75] 秦,L。;Chimoto,S。;Sakai,M。;Wang,J。;Sato,Y.,清醒猫初级听觉皮层开关神经元的偏移和起始反应的比较,神经生理学杂志,97,3421(2007)
[76] Raij,T。;McEvoy,L。;梅克尔,JP;Hari,R.,《人类听觉皮层因听觉刺激的缺失而激活》,《大脑研究》,745134-143(1997)
[77] 拉蒙,F。;俄亥俄州埃尔南德斯;Bullock,TH,《无脊椎动物的事件相关电位:小龙虾发出“忽略的刺激电位”》,《实验生物学杂志》,2044291-4300(2001)
[78] Recanzone,GH,行为猕猴听觉皮层神经元对音调和噪音的反应谱,Hear Res,150104-118(2000)
[79] Rinne,T。;Särkkä,A。;Degerman,A。;施罗德,E。;Alho,K.,《听觉变化检测和注意力非自愿控制的两种独立机制》,《大脑研究》,1077135-143(2006)
[80] Rujescu,D。;Bender,A。;凯克,M。;AM哈特曼;欧姆,F。;Raeder,H。;Giegling,I。;天才,J。;麦卡利,RW;莫勒,HJ;等。,基于N-甲基-d-天冬氨酸受体功能减退的精神病药理模型:分子、细胞、功能和行为异常,《生物精神病学》,59,721-729(2006)
[81] Ruusuvirta,T。;Lipponen,A。;佩林,E。;彭顿,M。;Astikainen,P.,氨基甲酸乙酯麻醉大鼠听觉皮层和海马系统对持续时间偏差的错配反应,PLoS ONE,8,e54624(2013)
[82] 萨哈,D。;Sun,W。;李,C。;Nizampatnam,S。;帕多瓦诺,W。;陈,Z。;陈,A。;阿尔坦,E。;Lo,R。;巴布尔,DL;等。,参与和脱离周期性抑制与感觉刺激的感知和非感知相一致,Nat Commun,8,15413(2017)
[83] Sams,M。;哈里·R。;里夫·J。;Knuutila,J.,《人类听觉感觉记忆痕迹持续约10秒:神经磁证据》,《认知神经科学杂志》,5363-370(1993)
[84] Sams,M。;Paavilainen,P。;Alho,K。;Näätänen,R.,听觉频率辨别和事件相关电位,脑电图临床神经生理/诱发电位科,62,437-448(1985)
[85] 桑米格尔,I。;索普,K。;Schröger,E.,我知道这里缺少什么:预测“什么”而不是“什么时候”的遗漏引发的电生理预测误差信号,Front Hum Neurosci,7407(2013)
[86] 斯科尔,B。;高,X。;Wehr,M.,《听觉皮层中非重叠的突触组驱动开反应和关反应》,《神经元》,65,412-421(2010)
[87] Schönwiesner先生。;诺维茨基,N。;Pakarinn,S。;卡尔森,S。;特瓦涅米,M。;Naatanen,R.、Heschl脑回、颞后上回和中腹外侧前额叶皮层在检测声学变化中具有不同的作用,《神经生理学杂志》,97,2075(2007)
[88] Schröger,E。;Paavilainen,P。;Näätänen,R.,将负性与频率有规律变化的连续音调变化不匹配,《脑电图临床神经生理学/诱发电位》,92,140-147(1994)
[89] 施瓦茨,G。;哈里斯·R。;Shrom,D。;Berry,MJ,《视网膜周期模式的检测和预测》,《国家神经科学》,10552(2007)
[90] GW施瓦茨;Berry,MJ,视网膜神经节细胞中复杂的时间模式识别,神经生理学杂志,99,1787(2008)
[91] 志贺,T。;Althen,H。;科内拉,M。;扎诺维茨,K。;Yabe,H。;Escera,C.,《沿听觉层次的偏差相关反应:结合FFR、MLR和MMN证据》。《公共科学图书馆·综合》,10,e0136794(2015)
[92] TI Shiramatsu;Kanzaki,R。;Takahashi,H.,大鼠失配负性与偏差检测特性的皮层映射,PLoS ONE,8,e82663(2013)
[93] Spiegler,A。;SJ,Kiebel;阿泰,FM;Knösche,TR,神经质量模型的分叉分析:外部输入和树突时间常数的影响,NeuroImage,521041-1058(2010)
[94] Spiegler,A。;Knösche,TR;施瓦布,K。;Haueisen,J。;Atay,FM,《使用神经质量模型建模大脑共振现象》,《公共科学图书馆·计算生物学》,第7期,e1002298(2011年)
[95] JJ,斯特克伦堡;Vroomen,J.,《视觉听觉和运动听觉事件的预测编码:一项电生理研究》,《大脑研究》,162688-96(2015)
[96] 苏斯曼,ES;霍瓦思,J。;温克勒,I。;Orr,M.,《注意在听觉流形成中的作用》,《感知心理》,69,136-152(2007)
[97] 高桥,H。;Nakao,M。;Kaga,K.,大鼠听觉诱发偏移反应的皮层标测,神经报告,15156-1569(2004)
[98] 特瓦涅米,M。;Schröger,E。;Saher,M。;Näätänen,R.,《频谱复杂性和声音持续时间对人类自动复合音高处理的影响——失配负性研究》,《神经科学快报》,29066-70(2000)
[99] Thivierge,JP;Cisek,P.,《保持节律的尖峰神经元》,《计算神经科学杂志》,第30期,第589-605页(2011年)·Zbl 1446.92083号
[100] Tiitinen,H。;五月,P。;Reinikainen,K。;Näätänen,R.,《人类注意新颖性检测受注意前感官记忆的支配》,《自然》,372,90(1994)
[101] 图凡,R。;穆萨维,A。;阿加莫莱伊,M。;Ashayeri,H.,MMN与简单与模式规则违规的地形比较:时间的影响,《神经科学研究》,112,20-25(2016)
[102] 谢,CY;Penney,TB,空间隔的预先注意时间是从标记偏移到开始,《心理生理学》,43,172-179(2006)
[103] 乌哈斯,PJ;Singer,W.,《精神分裂症中的异常神经振荡和同步性》,Nat Rev Neurosci,11,100(2010)
[104] Umbricht,D。;施密德,L。;科勒,R。;Vollenweider,FX;地狱,D。;Javitt,DC,健康志愿者中氯胺酮诱导的听觉和视觉上下文相关加工缺陷:对精神分裂症认知缺陷模型的影响,Arch-Gen精神病学,571139-1147(2000)
[105] 瓦森霍夫,V。;Lecoutre,L.,持续时间估计需要预测时间,Neuroimage,106,272-283(2015)
[106] 沃尔科夫,I。;Galazjuk,A.,猫听觉皮层神经元对声调的尖峰反应的形成:兴奋和抑制效应的相互作用,《神经科学》,43,307-321(1991)
[107] Waconne,C.,《精神分裂症MMN减少的预测编码说明》,《生物心理学》,11668-74(2016)
[108] Wacongne,C。;Changeux,JP;Dehaene,S.,《解释失配负性的预测编码神经元模型》,《神经科学杂志》,32,3665-3678(2012)
[109] 沃纳,B。;厨师,PB;Passaglia,CL,具有简单视网膜回路的复杂时间反应模式,神经生理学杂志,1001087(2008)
[110] 温克勒,I。;Karmos,G。;Näätänen,R.,《失配负性事件相关电位中反映的无人值守声学环境的自适应建模》,Brain Res,742,239-252(1996)
[111] 徐,N。;Fu,ZY;Chen,QC,偏移神经元在听觉信息处理中的功能,Transl Neurosci,5,275-285(2014)
[112] Yabe,H。;特瓦涅米,M。;辛科宁,J。;霍蒂莱宁,M。;伊莫尼埃米,RJ;Näätänen,R.,人脑中听觉信息整合的时间窗,心理生理学,35615-619(1998)
[113] 雅戈,E。;科拉尔,MJ;Escera,C.,作为听觉频率变化功能的注意力转换大脑机制的激活,《神经报告》,第124093-4097页(2001年)
[114] 雅戈,E。;埃塞拉,C。;Alho,K。;Giard,MH,《关注听觉频率变化的大脑机制》,《神经报告》,第12期,第2583-2587页(2001年)
[115] Yamashiro,K。;Inui,K。;Otsuru,N。;Kakigi,R.,《人类听觉皮层的变化相关反应:脑磁图研究》,《心理生理学》,48,23-30(2011)
[116] Yamashiro,K。;Inui,K。;Otsuru,N。;Kida,T.等人。;Kakigi,R.,《人类自动听觉失反应:一项MEG研究》,《欧洲神经科学杂志》,第30期,第125-131页(2009年)
[117] Yaron,A。;赫申霍伦,I。;Nelken,I.,《大鼠听觉皮层对复杂统计规律的敏感性》,《神经元》,76,603-615(2012)
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