音乐训练对大脑皮层可塑性影响的研究
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【摘要】:音乐训练已经成为探究训练导致的大脑可塑性的一个非常有用的框架。学习演奏一种乐器需要复杂多样的技巧,包括听觉,视觉,体感的多重感知系统的同步活动以及运动系统和高级认知系统之间的协调和控制。之前的的证据表明,音乐的演奏涉及运动区域与其他多个功能系统的联合,如体感,听觉,视觉,情感和记忆环路。本文因此假设,在静息态下,这些多重感知和运动系统中,音乐家大脑将比非音乐家大脑表现出更强的自发活动。另外,虽然有大量的研究报道了音乐家在认知、情感和语言功能上的提高。但是,目前仍然不清楚是否存在有各种认知功能改善的共同基础。本文基于静息态功能磁共振成像技术和脑网络分析方法对音乐训练导致的音乐家脑可塑性进行的探究。从网络间的层级角度看:初级网络方面,本研究发现音乐家的运动和多重感知皮层功能连接的显著提高。音乐家初级感知和运动网络之间功能整合的增强可能反映了由长期音乐训练导致的初级网络之间功能的合并。高级认知相关网络方面,本研究结果显示,音乐家Salience网络所涉及的脑区局部功能连接升高,网络内部的功能整合增强,这表明Salience网络可能是音乐训练的一个关键的作用目标,这也同时支持了另一个假设,即Salience网络内部功能整合的增强可能正是音乐家众多优秀高层次认知过程的共同基础。此外,音乐家的左侧脑岛与右侧前颞顶联合区之间功能连接的增强可能是长期音乐训练所导致的。本次研究进一步证实了长期的音乐训练在静息态脑功能方面产生的明显影响。研究的发现有助更深入的认识音乐训练在不同脑功能网络上的可塑性方式,对于认知神经科学、脑可塑性研究以及临床上音乐治疗都有重要的意义。
【关键词】:脑可塑性 音乐训练 静息态功能磁共振成像 脑功能网络
【学位授予单位】:电子科技大学
【学位级别】:硕士
【学位授予年份】:2014
【分类号】:R338
【目录】:
- 摘要5-6
- ABSTRACT6-10
- 第一章 绪论10-17
- 1.1 神经可塑性10-12
- 1.1.1 大脑发育过程中的神经可塑性10-11
- 1.1.2 学习与训练引起的神经可塑性11
- 1.1.3 音乐训练的神经可塑性模型11-12
- 1.2 静息态功能磁共振成像原理与数据分析方法12-14
- 1.2.1 静息态功能磁共振原理12-13
- 1.2.2 静息态功能磁共振数据的分析方法13-14
- 1.3 音乐训练的脑可塑性研究进展与问题14-15
- 1.4 论文的研究内容和论文的组织结构15-17
- 1.4.1 论文的研究内容15
- 1.4.2 论文的组织结构15-17
- 第二章 音乐训练对多重感知和运动网络的可塑性研究17-25
- 2.1 简介17
- 2.2 材料与方法17-19
- 2.2.1 被试17-18
- 2.2.2 数据采集18
- 2.2.3 数据预处理18
- 2.2.4 功能连接分析18-19
- 2.3 结果19-22
- 2.4 讨论22-24
- 2.5 本章小结24-25
- 第三章 音乐训练对高级认知相关网络的可塑性研究25-43
- 3.1 简介25-26
- 3.2 材料与方法26-29
- 3.2.1 被试26
- 3.2.2 数据采集26-27
- 3.2.3 数据预处理27
- 3.2.4 局部功能连接密度分析方法介绍27-28
- 3.2.5 局部功能连接密度的组统计28
- 3.2.6 ROI之间的功能连接28-29
- 3.2.7 功能连接与音乐训练时长29
- 3.3 结果29-39
- 3.3.1 局部功能连接分析map的统计29-34
- 3.3.2 ROI之间功能连接的结果34-38
- 3.3.3 相关分析的结果38-39
- 3.4 讨论39-42
- 3.4.1 局部功能可塑性39-40
- 3.4.2 Salience网络:音乐训练潜在的作用目标40-41
- 3.4.3 Salience网络的改善与音乐治疗41-42
- 3.4.4 方法和结果的补充考虑42
- 3.5 本章小结42-43
- 第四章 总结和展望43-45
- 4.1 本文总结43-44
- 4.2 展望44-45
- 致谢45-46
- 参考文献46-53
- 攻硕期间取得的研究成果53-54
【共引文献】
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