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Enregistrement W2039174984 · doi:10.1371/journal.pone.0010354

Improved Discrimination of Visual Stimuli Following Repetitive Transcranial Magnetic Stimulation

2010· article· en· W2039174984 sur OpenAlexaff
Michael Waterston, Christopher C. Pack

Notice bibliographique

RevuePLoS ONE · 2010
Typearticle
Langueen
DomaineNeuroscience
ThématiqueSpatial Neglect and Hemispheric Dysfunction
Établissements canadiensMontreal Neurological Institute and Hospital
Organismes subventionnairesAlfred P. Sloan Foundation
Mots-clésPhospheneTranscranial magnetic stimulationVisual cortexStimulus (psychology)NeuroscienceStimulationPsychologyVisual perceptionAudiologyOccipital lobeVisual fieldPhotic StimulationContext (archaeology)PerceptionCognitive psychologyMedicineBiology

Résumé

récupéré en direct d'OpenAlex

BACKGROUND: Repetitive transcranial magnetic stimulation (rTMS) at certain frequencies increases thresholds for motor-evoked potentials and phosphenes following stimulation of cortex. Consequently rTMS is often assumed to introduce a "virtual lesion" in stimulated brain regions, with correspondingly diminished behavioral performance. METHODOLOGY/PRINCIPAL FINDINGS: Here we investigated the effects of rTMS to visual cortex on subjects' ability to perform visual psychophysical tasks. Contrary to expectations of a visual deficit, we find that rTMS often improves the discrimination of visual features. For coarse orientation tasks, discrimination of a static stimulus improved consistently following theta-burst stimulation of the occipital lobe. Using a reaction-time task, we found that these improvements occurred throughout the visual field and lasted beyond one hour post-rTMS. Low-frequency (1 Hz) stimulation yielded similar improvements. In contrast, we did not find consistent effects of rTMS on performance in a fine orientation discrimination task. CONCLUSIONS/SIGNIFICANCE: Overall our results suggest that rTMS generally improves or has no effect on visual acuity, with the nature of the effect depending on the type of stimulation and the task. We interpret our results in the context of an ideal-observer model of visual perception.

Récupéré en direct depuis OpenAlex et désinversé. Les résumés ne sont pas conservés dans cette base de données : les index inversés représentent 8,6 Go des 9,3 Go de texte de la base, et le serveur dispose de 13 Go libres.

Comment cette classification a été obtenuedéplier

Prédiction machine sur la base complète

Imitation des enseignants

Ni prévalence calibrée, ni vérité terrain. Validation humaine à venir. Le volet Gemma est une étiquette directe du modèle pour chaque travail de la base, lue sur la notice réduite au titre. Le volet Codex est un classifieur appris des 10 348 étiquettes directes de Codex et calibré sur les taux pondérés de l'échantillon; les champs sans appui suffisant ne portent aucun appel Codex. Le mode candidate est l'union des deux volets; le consensus est leur intersection. Ces sorties portent le statut machine_predicted_unvalidated et ne sont pas des étiquettes humaines.

score de la tête « metaresearch » (Codex)0,000
score de la tête « metaresearch » (Gemma)0,001
Version: metacan-v3-hybrid-931329e0061cStatut de validation: machine_predicted_unvalidated
Catégories candidatesaucune
Catégories consensuellesaucune
DomaineSignal candidat: aucune · Signal consensuel: aucune
Devis d'étudeSignal candidat: Expérimental (laboratoire) · Signal consensuel: Expérimental (laboratoire)
GenreSignal candidat: Empirique · Signal consensuel: Empirique
Score de désaccord entre enseignants0,002
Score d'incertitude au seuil0,007

Scores du classifieur distillé par catégorie (deux têtes)

CatégorieCodexGemma
Métarecherche0,0000,001
Méta-épidémiologie (sens strict)0,0000,000
Méta-épidémiologie (sens large)0,0000,000
Bibliométrie0,0000,000
Études des sciences et des technologies0,0000,000
Communication savante0,0000,000
Science ouverte0,0000,000
Intégrité de la recherche0,0000,000
Charge utile insuffisante (le modèle a refusé de juger)0,0020,000

Scores machine (provisoires)

Les deux têtes enseignantes du modèle étudiant, lues sur ce travail. Un score ordonne la base pour la relecture; il n'affirme jamais une catégorie, et le statut de validation accompagne chaque rangée tel quel.

Scores de référence d'un modèle non mature (critères de maturité non atteints, 7 itérations). Un score ordonne; il n'affirme jamais une catégorie.

Tête enseignante Opus0,033
Tête enseignante GPT0,263
Écart entre enseignants0,230 · la distance entre les deux têtes enseignantes sur ce seul travail
Statut de validationscore_only:v0-immature-baseline · tel quel depuis la passe de notation : score_only signifie que le nombre peut ordonner les travaux, et qu'aucune étiquette de catégorie n'en découle

Classification

machine, non validée

Prédiction automatique; un appel candidat d’une seule source (Gemma direct ou Codex distillé), pas un consensus.

Les modèles n’ont appliqué aucune catégorie : rien dans la taxonomie ne correspondait à ce travail.
Devis d'étudeExpérimental (laboratoire)
Domainenon disponible
GenreEmpirique

Le détail, modèle par modèle et score par score, se trouve en fin de page sous « Comment cette classification a été obtenue ».

En bref

Citations55
Publié2010
Routes d'admission1
Résumé présentoui

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