【摘 要】
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听觉事件相关电位(auditory event related po-tential,AERP)通过给予声音刺激诱发大脑做出反应,探测大脑对声音刺激的早期注意加工和分辨能力,是研究听觉认知的重要工具,其潜伏期为 50~750 ms,属于长潜伏期诱发电位[1].临床上为实用起见,将诱发电位分为外源性刺激相关电位和内源性刺激相关电位两大类,外源性刺激相关电位与感觉或运动功能相关,易受声音刺激的物理特性影响,如频率、声强等,包括 P1、N1 和 P2 等成分,这些成分潜伏期较短,属于早期诱发电位;内源性事件相关
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听觉事件相关电位(auditory event related po-tential,AERP)通过给予声音刺激诱发大脑做出反应,探测大脑对声音刺激的早期注意加工和分辨能力,是研究听觉认知的重要工具,其潜伏期为 50~750 ms,属于长潜伏期诱发电位[1].临床上为实用起见,将诱发电位分为外源性刺激相关电位和内源性刺激相关电位两大类,外源性刺激相关电位与感觉或运动功能相关,易受声音刺激的物理特性影响,如频率、声强等,包括 P1、N1 和 P2 等成分,这些成分潜伏期较短,属于早期诱发电位;内源性事件相关电位与认知功能相关,不完全受声音刺激的物理特性影响,包括 N4 (N400 )、失匹配负波(mismatch negativity,MMN)、晚期辨别负波(late discrimina-tory negativity,LDN)和伴随负反应(contigent neg-ative variaeion,CNV)等,这些成分潜伏期较长,属于晚期诱发电位成分(Walter,1964).LDN 是一个晚期的负向 ERP 成分,可能受刺激事件类型、刺激呈现位置和事件出现时间等影响,在整个任务注意执行过程中,大脑皮层可将注意力转移,以完成目标任务[2].现有的临床研究表明 LDN 反映了中枢对听觉信息的进一步识别和高级认知过程,可以作为区分儿童和成人听觉辨别过程不同的敏感指标(Cheour,2001).本文就 LDN 成分的研究进展进行综述,为听力障碍人群的听觉加工机制和听觉皮层可塑性过程的深入研究提供参考.
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