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2014/07/08

2014/07/08 森田

Parametric trial-by-trial prediction of pain by easily available physiological measures
Geuter S, Gamer M, Onat S, Büchel C.
Pain. 2014 May;155(5):994-1001. doi: 10.1016/j.pain.2014.02.005. Epub 2014 Feb 10.

Pain is commonly assessed by subjective reports on rating scales. However, in many experimental and clinical settings, an additional, objective indicator of pain is desirable. In order to identify an objective, parametric signature of pain intensity that is predictive at the individual stimulus level across subjects, we recorded skin conductance and pupil diameter responses to heat pain stimuli of different durations and temperatures in 34 healthy subjects. The temporal profiles of trial-wise physiological responses were characterized by component scores obtained from principal component analysis. These component scores were then used as predictors in a linear regression analysis, resulting in accurate pain predictions for individual trials. Using the temporal information encoded in the principal component scores explained the data better than prediction by a single summary statistic (ie, maximum amplitude). These results indicate that perceived pain is best reflected by the temporal dynamics of autonomic responses. Application of the regression model to an independent data set of 20 subjects resulted in a very good prediction of the pain ratings demonstrating the generalizability of the identified temporal pattern. Utilizing the readily available temporal information from skin conductance and pupil diameter responses thus allows parametric prediction of pain in human subjects.

皮膚抵抗(SCR)と瞳孔径(pupil size)で(主観的な)痛みを予測。

PDF | SLIDE

2013/07/12

2013/07/12 渡邊

こんばんは。夜分遅く失礼します。渡邊です。

明日の発表では「学習性無力感」とその脳内メカニズムについていくつかの研究を紹介しながら、これまで明らかになっている点、未だ明らかになっていない点についてお話したいと思います。
というのも、自分が現在計画している実験系において罰(電気ショック)を使った課題を考えているのですが、そのような学習過程では、学習性無力感に陥ってしまう可能性もあり、それは自分が見たい現象と切り分けられるかディスカッションさせていただきたいと思っています。

添付は今回の話の元にしたReview

Helplessness: a systematic translational review of theory and evidence for its relevance to understanding and treating depression.
Pryce CR, Azzinnari D, Spinelli S, Seifritz E, Tegethoff M, Meinlschmidt G.
Pharmacol Ther. 2011 Dec;132(3):242-67.

それと学習性無力感について特に重要な論文

Medial prefrontal cortex determines how stressor controllability affects behavior and dorsal raphe nucleus.
Amat J, Baratta MV, Paul E, Bland ST, Watkins LR, Maier SF.
Nat Neurosci. 2005 Mar;8(3):365-71.

です。
よろしくお願いします。

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2012/12/04

2012/12/04 榎本


The mysterious motivational functions of mesolimbic dopamine.
Salamone JD, Correa M.
Neuron. 2012 Nov 8;76(3):470-85.

側坐核ドパミン系機能についての、心理学者ぽいまとめです。ゴールまでの心理的距離(物理的距離、待ち時間、確率、労働)をのりこえるための、辺縁系から運動系への橋渡し、というかんじ…?



Pain relief produces negative reinforcement through activation of mesolimbic reward-valuation circuitry.
Navratilova E, Xie JY, Okun A, Qu C, Eyde N, Ci S, Ossipov MH, King T, Fields HL, Porreca F.
Proc Natl Acad Sci U S A. 2012 Nov 26. [Epub ahead of print]

痛みの緩和が報酬になる……ラットの脚を傷つけて、リドカイン注射で沈痛してやると、VTA→NAc medial shellへ投射しているドパミン依存的に条件付け場所嗜好性がみられ、VTAでのcFOS発現、マイクロダイアリシスで側坐核におけるドパミン放出まで確認してます。嫌悪刺激にたいして興奮応答するようなやつとはちがって、古典的な報酬系の回路っぽい。入力は傍小脳脚核や帯状皮質(直接または扁桃体を介して)、外側手綱核から間接的に?



おまけ

脳の中のグリア細胞の働きで、運動学習が加速することを発見 ―神経細胞とは異なるグリア細胞の活動を光で自在に操る技術を確立―

意識のことまで話しを拡げているのがおもしろいです。