Гипотеза двух потоков представляет собой модель нейронной обработки зрения и слуха . [1] Гипотеза, первоначально описанная в статье Дэвида Милнера и Мелвина А. Гудейла в 1992 году, утверждает, что люди обладают двумя различными зрительными системами. [2] Недавно появились доказательства существования двух различных слуховых систем . Когда визуальная информация выходит из затылочной доли , а звук — из фонологической сети, она следует двумя основными путями, или «потоками». Вентральный поток (также известный как «путь что») ведет к височной доле, которая участвует в идентификации и распознавании объектов, а также в визуальной сфере . Дорсальный поток (или «путь пути») ведет к теменной доле, которая участвует в обработке пространственного положения объекта относительно зрителя и повторении речи.
Несколько исследователей ранее предлагали аналогичные идеи. Сами авторы отдают должное работе Вейскранца по слепому зрению и предыдущим нейробиологическим исследованиям зрения. Шнайдер впервые предположил существование двух зрительных систем для локализации и идентификации в 1969 году. [3] Ингл описал две независимые зрительные системы у лягушек в 1973 году. [4] Эттлингер рассмотрел существующие нейропсихологические доказательства различия в 1990 году. [5] Более того, Тревартен предложил описание двух отдельных механизмов зрения у обезьян еще в 1968 году. [6]
В 1982 году Унгерлейдер и Мишкин в своих исследованиях повреждений на обезьянах выделили дорсальный и вентральный потоки, обрабатывающие пространственные и зрительные характеристики соответственно, предложив оригинальное различие «где и что». [7] Хотя эта концепция была заменена концепцией Милнера и Гудейла, она остается влиятельной. [8]
Одним из чрезвычайно влиятельных источников информации, которая легла в основу модели, была экспериментальная работа по изучению существующих способностей пациента с зрительным агнозием DF . Первый и наиболее влиятельный отчет был сделан Гудейл и ее коллегами в 1991 году [9] , и ее работы до сих пор публикуются. два десятилетия спустя. [10] Это стало предметом некоторой критики модели из-за того, что она воспринималась как чрезмерная зависимость от результатов одного случая.
Гудейл и Милнер [2] собрали множество анатомических, нейропсихологических, электрофизиологических и поведенческих данных для своей модели. Согласно их данным, вентральный «перцептивный» поток вычисляет подробную карту мира на основе зрительной информации, которую затем можно использовать для когнитивных операций, а дорсальный поток «действия» преобразует поступающую визуальную информацию в необходимую эгоцентрическую (головоцентрированную). ) система координат для квалифицированного планирования движений . Модель также утверждает, что визуальное восприятие кодирует пространственные свойства объектов, такие как размер и расположение, относительно других объектов в поле зрения; другими словами, он использует относительные показатели и системы отсчета, основанные на сценах. С другой стороны, планирование и координация визуальных действий использует абсолютные показатели, определяемые с помощью эгоцентрических систем отсчета, вычисляя фактические свойства объектов относительно наблюдателя. Таким образом, было показано, что хватательные движения, направленные на объекты, включенные в сцены с неоднозначным контрастом размеров, избегают эффектов этих иллюзий, поскольку в восприятии иллюзии участвуют разные системы отсчета и метрики, а не в выполнении акта хватания. [11]
Норман [12] предложил аналогичную двухпроцессную модель зрения и описал восемь основных отличий между двумя системами, согласующихся с другими двухсистемными моделями.
Спинной поток предлагается участвовать в руководстве действиями и распознавании местоположения объектов в пространстве. Дорсальный поток проходит от первичной зрительной коры к задней теменной коре . Первоначально его называли путем «где», поскольку считалось, что дорсальный поток обрабатывает информацию, касающуюся пространственных свойств объекта. [13] Однако более позднее исследование, проведенное на известном нейропсихологическом пациенте, пациенте Д.Ф., показало, что дорсальный поток отвечает за обработку зрительной информации, необходимой для построения представлений объектов, которыми человек хочет манипулировать. Эти открытия привели к тому, что название спинного потока было обновлено до пути «как». [14] [15] Дорсальный поток взаимосвязан с параллельным вентральным потоком («поток «что»), который бежит вниз от V1 в височную долю .
Дорсальный поток участвует в пространственном осознании и руководстве действиями (например, дотягиванием). При этом он имеет две различные функциональные характеристики: он содержит подробную карту поля зрения, а также хорошо обнаруживает и анализирует движения.
Дорсальный поток начинается с чисто зрительных функций в затылочной доле, а затем постепенно переходит к пространственному осознанию и заканчивается в теменной доле.
Задняя теменная кора необходима для «восприятия и интерпретации пространственных отношений, точного изображения тела и обучения задачам, связанным с координацией тела в пространстве». [16]
Он содержит индивидуально функционирующие дольки. Латеральная внутритеменная борозда (LIP) содержит нейроны, которые вызывают повышенную активацию, когда внимание переключается на стимул или саккады животного в сторону зрительного стимула, а также вентральная внутритеменная борозда (VIP), где интегрируются зрительная и соматосенсорная информация.
Повреждение задней теменной коры вызывает ряд пространственных расстройств, в том числе:
Вентральный поток связан с распознаванием объектов и представлением формы. Также называемый потоком «что», он имеет прочные связи с медиальной височной долей (которая связана с долговременной памятью ), лимбической системой (которая контролирует эмоции) и дорсальным потоком (который занимается расположением объектов и их движением). ).
Вентральный поток получает основной входной сигнал из парвоцеллюлярного (в отличие от магноцеллюлярного ) слоя латерального коленчатого ядра таламуса . Эти нейроны последовательно проецируются на подслои V1 4Cβ, 4A, 3B и 2/3a [17] . Отсюда вентральный путь проходит через V2 и V4 к областям нижней височной доли : PIT (задняя нижневисочная), CIT (центральная нижневисочная) и AIT (передняя нижневисочная). Каждая визуальная область содержит полное представление визуального пространства. То есть он содержит нейроны , рецептивные поля которых вместе представляют все поле зрения. Зрительная информация поступает в вентральный поток через первичную зрительную кору и последовательно проходит через остальные области.
Двигаясь по потоку от V1 к AIT, рецептивные поля увеличивают свой размер, латентность и сложность настройки. Например, недавние исследования показали, что область V4 отвечает за восприятие цвета у человека, а область V8 (VO1) — за восприятие формы, а область VO2, расположенная между этими областями и парагиппокампальной корой, интегрирует информацию. о цвете и форме раздражителей в целостный образ. [18]
Все области вентрального потока находятся под влиянием экстраретинальных факторов в дополнение к природе стимула в их рецептивном поле. Эти факторы включают внимание , рабочую память и значимость стимула . Таким образом, вентральный поток не просто дает описание элементов визуального мира — он также играет решающую роль в оценке значения этих элементов.
Повреждение вентрального потока может привести к невозможности распознавать лица или интерпретировать выражение лица. [19]
Наряду с зрительно- вентральным путем, важным для обработки зрительной информации, существует также вентральный слуховой путь , выходящий из первичной слуховой коры. [20] В этом пути фонемы обрабатываются после слогов и звуков окружающей среды. [21] Затем информация присоединяется к зрительному вентральному потоку в средней височной извилине и височном полюсе. Здесь слуховые объекты преобразуются в аудиовизуальные концепции. [22]
Функция слухового дорсального пути заключается в сопоставлении слуховых сенсорных представлений с артикуляционно-моторными представлениями. Хикок и Поппель утверждают, что слуховой дорсальный путь необходим, потому что «обучение речи — это, по сути, задача моторного обучения. Основными входными данными для этого являются сенсорные ощущения, в частности речь. Таким образом, должен существовать нейронный механизм, который одновременно кодирует и поддерживает примеры». звуков речи и может использовать эти сенсорные следы для настройки речевых жестов, чтобы звуки точно воспроизводились». [23]
В отличие от слуховой обработки вентрального потока, информация поступает из первичной слуховой коры в заднюю верхнюю височную извилину и заднюю верхнюю височную борозду. Отсюда информация перемещается к началу дорсального пути, который находится на границе височной и теменной долей вблизи сильвиевой щели. Первый этап дорсального пути начинается в сенсомоторном интерфейсе, расположенном в левой сильвиевой теменно-височной области (Spt) (внутри сильвиевой щели на теменно-височной границе). СПТ важен для восприятия и воспроизведения звуков. Это очевидно, поскольку его способность приобретать новый словарный запас нарушается из-за поражений и слуховой обратной связи при воспроизведении речи, артикуляционного снижения при поздней глухоте и нефонологических остатков афазии Вернике; недостаточный самоконтроль. Это также важно для основных нейрональных механизмов фонологической кратковременной памяти. Без Spt овладение языком ухудшается. Затем информация поступает в артикуляционную сеть, которая делится на две отдельные части. Артикуляционная сеть 1, обрабатывающая двигательные слоговые программы, расположена в левой задней нижней височной извилине и зоне Бродмана 44 (pIFG-BA44). Артикуляционная сеть 2 предназначена для программ моторных фонем и расположена в левом M1-vBA6. [24]
Проводниковая афазия влияет на способность субъекта воспроизводить речь (обычно путем повторения), но не влияет на способность субъекта понимать устную речь. Это показывает, что проводящая афазия должна отражать поражение не слухового вентрального пути, а слухового дорсального пути. Buchsbaum и др. [25] обнаружили, что афазия проводимости может быть результатом повреждения, особенно повреждений, Spt (сильвиева теменно-височная мышца). Об этом свидетельствует участие Spt в приобретении нового словарного запаса, поскольку, хотя эксперименты показали, что большинство людей с афазией проводимости могут повторять высокочастотные простые слова, их способность повторять низкочастотные сложные слова нарушена. Spt отвечает за соединение двигательной и слуховой систем, делая слуховой код доступным для моторной коры. Похоже, что моторная кора воссоздает высокочастотные простые слова (например, чашка ), чтобы более быстро и эффективно получить к ним доступ, в то время как низкочастотные, сложные слова (например, сильвианская теменная височная ) требуют более активного онлайн-регулирования со стороны Spt. Это объясняет, почему страдающие афазией проводимости испытывают особые трудности с произнесением низкочастотных слов, что требует более практического процесса производства речи. «Функционально проводниковая афазия характеризуется как дефицит способности кодировать фонологическую информацию для производства», а именно из-за нарушения моторно-слухового интерфейса. [26] Проводниковая афазия более конкретно связана с повреждением дугообразного пучка , который жизненно важен как для речи, так и для понимания языка, поскольку дугообразный пучок образует связь между областями Брока и Вернике. [26]
Нововведение Гудейла и Милнера заключалось в том, чтобы сместить акцент с акцента на входных различиях, таких как местоположение объекта и его свойства, на акцент на функциональной значимости видения для поведения, восприятия или действия. Однако современные взгляды, основанные на эмпирических исследованиях последних двух десятилетий, предлагают более сложную картину, чем простое разделение функций на два потока. [27] Например, недавние экспериментальные работы поставили под сомнение эти выводы и предположили, что кажущаяся диссоциация между влиянием иллюзий на восприятие и действие обусловлена различиями во внимании, требованиях к выполнению задач и другими факторами. [28] [29] Однако есть и другие эмпирические данные, которые нельзя так легко отвергнуть, которые обеспечивают убедительную поддержку идеи о том, что на квалифицированные действия, такие как хватание, не влияют графические иллюзии. [30] [31] [32] [33]
Более того, недавние нейропсихологические исследования поставили под сомнение обоснованность разделения двух потоков, которое послужило краеугольным камнем доказательств модели. Диссоциация между зрительной агнозией и зрительной атаксией была оспорена несколькими исследователями как не такая сильная, как первоначально предполагалось; Гессе и его коллеги продемонстрировали нарушения дорсального потока у пациента DF; [34] Химмельбах и его коллеги переоценили способности Д.Ф. и применили более строгий статистический анализ, показавший, что диссоциация была не такой сильной, как предполагалось на первый взгляд. [10]
Обзор накопленных данных в пользу модели в 2009 году пришел к выводу, что, хотя дух модели был подтвержден, независимость двух потоков была переоценена. [35] Сами Гудейл и Милнер предложили аналогию с телепомощью, одной из наиболее эффективных схем, разработанных для дистанционного управления роботами, работающими во враждебных средах. С этой точки зрения дорсальный поток рассматривается как полуавтономная функция, которая действует под руководством исполнительных функций, которые сами получают информацию от обработки вентрального потока. [36]
Таким образом, новая перспектива в нейропсихологии и нейрофизиологии заключается в том, что, хотя двухсистемная структура была необходимым достижением для стимулирования изучения очень сложных и дифференцированных функций двух нервных путей; реальность, скорее всего, предполагает значительное взаимодействие между видением для действия и видением для восприятия. Роберт Макинтош и Томас Шенк резюмируют эту позицию следующим образом:
Нам следует рассматривать модель не как формальную гипотезу, а как набор эвристик, направляющих эксперимент и теорию. Различные информационные потребности для визуального распознавания и руководства действиями по-прежнему предлагают убедительное объяснение широкой относительной специализации дорсальных и вентральных потоков. Однако для прогресса в этой области нам, возможно, придется отказаться от идеи, что эти потоки работают в значительной степени независимо друг от друга, и обратиться к динамическим деталям того, как многие зрительные области мозга организуются от задачи к задаче в новые функциональные сети. [35] : 62 [ нужна проверка ]