(二)ERP结果

(二)ERP结果

1.警 觉

线索N1波幅:线索的主效应显著,中心线索的N1波幅比没有线索的N1波幅更负[F(1,130)=47.33,p<0.001]。电极的主效应显著[F(1,130)=31.96,p<0.001],在枕叶的N1波幅(-0.99±0.11)μV比顶叶的(-0.51±0.14)μV更负。海拔的主效应显著[F(1,130)=3.18,p=0.077],高海拔组的N1波幅(-0.95±0.16)μV比低海拔组的更负。其中海拔与线索之间的交互作用显著[F(1,130)=4.75,p=0.031],在中心线索中,高海拔组的N1平均波幅(-1.43±0.18)μV比低海拔组(-0.79±0.18)μV更负。电极与海拔之间的交互作用显著[F(1,130)=11.28,p=0.001],在高海拔组,枕叶的N1平均波幅(-1.34±0.15)μV比顶叶的N1平均波幅(-0.57±0.19)μV更负。电极、线索和海拔三者之间的交互作用显著[F(1,130)=10.98,p=0.001],高海拔组枕叶的中心线索波幅(-1.74±0.18)μV比低海拔组(-1.3±0.18)μV更负(见图8-2)。

线索P1波幅:方差分析的结果显示线索的主效应显著[F(1,130)=16.35,p<0.001],没有线索条件下的P1波幅(0.199±0.102)μV比中心线索条件下的P1波幅(-0.138±0.110)μV更正。电极的主效应显著[F(1,130)=7.36,p=0.005],顶叶的P1波幅比枕叶的P1波幅更正。海拔的主效应显著[F(1,130)=14.27,p<0.001],低海拔组的P1波幅(0.40±0.14)μV比高海拔组(-0.34±0.14)μV更正。线索和海拔的交互作用显著[F(1,130)=8.68,p=0.004],在高海拔组中,没有线索条件下的P1波幅(-0.05±0.15)μV比中心线索条件下的P1波幅(-0.63±0.16)μV更正。电极和海拔的交互作用显著[F(1,130)=3.41,p=0.067],在高海拔组,顶叶的平均波幅(-0.13±0.17)μV比枕叶(-0.55±0.13)μV更正。电极与线索之间的交互作用显著[F(1,130)=82.50,p<0.001],没有线索条件下顶叶的P1平均波幅(0.48±0.12)μV比中心线索(-0.16±0.14)μV更正(见图8-2)。

刺激N1波幅:线索的主效应显著[F(1,130)=84.283,p<0.001],中心线索条件下的N1波幅(-1.37±0.16)μV比没有线索条件下的N1波幅(-0.54±0.18)μV更负。电极的主效应显著[F(1,130)=13.81,p<0.001],枕叶的N1波幅(-1.19±0.14)μV比顶叶的(-0.72±0.21)μV更负。线索和海拔的交互作用显著[F(1,130)=13.81,p<0.001]。高海拔组中心线索条件下N1波幅(-1.50±0.23)μV比没有线索条件下的N1波幅(-0.39±0.25)μV更负。电极和海拔的交互作用显著[F(1,130)=11.58,p=0.001],高海拔组枕叶的N1平均波幅(-1.39±0.20)μV比顶叶的N1平均波幅(-0.50±0.29)μV更负。

三个注意网络系统的主效应和交互作用如图8-3所示。

图示

图8-2 高海拔组和低海拔组的线索ERP波幅

图示

图8-3 三个注意网络系统的主效应和交互作用

2.定 向

线索N1波幅:线索的主效应显著[F(1,130)=22.03,p<0.001],在中心线索条件下的N1平均波幅(-1.11±0.13)μV比空间线索条件下的N1平均波幅(-0.61±0.15)μV更负。电极主效应显著[F(1,130)=26.47,p<0.001],枕叶的N1平均波幅(-1.14±0.13)μV比顶叶的N1平均波幅(-0.58±0.16)μV更负。海拔主效应显著[F(1,130)=21.651,p<0.001],高海拔组的N1平均波幅(-1.46±0.18)μV比低海拔组的N1平均波幅(-0.25±0.18)μV更负。线索和海拔的交互作用显著[F(1,130)=29.51,p<0.001],在低海拔组,中心线索条件下的N1平均波幅(-0.79±0.18)μV比空间线索条件下的N1平均波幅(0.29±0.21)μV更负。电极和海拔之间的交互作用显著[F(1,130)=6.04,p=0.02],在高海拔组,枕叶的N1平均波幅(-1.83±0.18)μV比顶叶(-0.40±0.18)μV更负(见图8-4)。(https://www.daowen.com)

图示
图示

图8-4 低海拔组和高海拔组的刺激ERP波幅

刺激P1波幅:线索的主效应显著[F(1,130)=29.07,p<0.001],中心线索条件下引起的P1波幅(-0.14±0.11)μV比空间线索引起的P1波幅(-0.88±0.14)μV更正。海拔的主效应显著[F(1,130)=6.76,p=0.010],低海拔组的P1波幅(-0.24±0.15)μV比高海拔组的P1波幅(-0.78±0.15)μV更正。线索和海拔之间的交互作用显著[F(1,130)=10.41,p=0.002],在中心线索条件下,低海拔组的P1平均波幅(0.35±0.16)μV比高海拔组的P1平均波幅(-0.63±0.16)μV更正。电极和海拔之间的交互作用显著[F(1,130)=5.78,p=0.018],在枕叶上,低海拔组的P1平均波幅(-0.06±0.14)μV比高海拔组的P1平均波幅(-0.84±0.14)μV更正(见图8-4)。

刺激N1波幅:线索的主效应显著[F(1,130)=61.69,p<0.001],空间线索引发的刺激N1平均波幅(-2.24±0.18)μV比中心线索引发的N1平均波幅(-1.37±0.16)μV更负。电极的主效应显著[F(1,42)=9.75,p=0.002],在枕叶的N1平均波幅(-2.02±0.14)μV比顶叶的N1平均波幅更负。线索和海拔之间的交互作用显著[F(1,130)=25.63,p<0.001],在低海拔组,空间线索条件下引发的N1平均波幅(-2.67±0.26)μV比中心线索引发的N1平均波幅(-1.24±0.23)μV更负。电极和海拔之间的交互作用显著[F(1,130)=10.86,p=0.001],在高海拔组,枕叶的N1平均波幅(-2.09±0.20)μV比顶叶的N1平均波幅(-1.26±0.20)μV更负。电极和线索之间的交互作用显著[F(1,130)=26.53,p<0.001],在枕叶上,空间线索条件下引发的N1平均波幅(-2.58±0.16)μV比中心线索条件下引发的N1平均波幅更负(见图8-4)。

3.执行控制

刺激N2波幅:刺激类型的主效应显著[F(1,86)=5.19,p=0.025],不一致刺激条件下(-0.57±0.27)μV引发的N2波幅比一致刺激条件下(-0.37±0.27)μV引发的波幅更负。刺激类型和海拔之间的交互作用显著[F(1,86)=8.38,p=0.005],低海拔组的N2平均波幅(-1.08±0.38)μV比高海拔组的N2平均波幅(-0.11±0.39)μV更负(见图8-5)。

图示

图8-5 低海拔组和高海拔组之间的刺激ERP

刺激P3波幅:在fronto-central电极点中,方差分析结果显示刺激类型的主效应显著[F(1,82)=11.26,p<0.001],在不一致刺激条件下引发的P3波幅(0.37±0.26)μV比一致刺激条件下的P3波幅(-0.08±0.28)μV更正。刺激类型和海拔之间的交互作用显著[F(1,82)=19.97,p=0.001],在低海拔组,不一致刺激条件下引发的P3波幅(0.58±0.38)μV比一致刺激条件下的P3波幅(-0.45±0.41)μV更正(见图8-5)。