Числовой эффект Струпа
В психологии числовой эффект Струпа (родственный стандартному эффекту Струпа ) демонстрирует взаимосвязь между числовыми значениями и физическими размерами. Когда цифры представлены визуально, они могут быть физически большими или маленькими, независимо от их фактических значений. Конгруэнтные пары возникают, когда размер и стоимость совпадают (например, большие 5, маленькие 3), тогда как неконгруэнтные пары возникают, когда размер и стоимость несовместимы (например, большие 3, маленькие 5). Было обнаружено, что, когда людей просят сравнить цифры, время их реакции обычно замедляется в случае несовпадающих пар. Эта разница во времени реакции между конгруэнтными и неконгруэнтными парами называется численным эффектом Струпа (или эффектом несоответствия размеров; SICE).
В численном эксперименте Струпа участники выполняют задачу определения физического или числового размера в отдельных блоках. В числовой задаче участники реагируют на значения и игнорируют физические размеры, а в физической задаче участники реагируют на размеры и игнорируют значения. Также к основной задаче можно добавить нейтральные пары. В нейтральных парах две цифры различаются только в одном измерении (например, пара 5 3 для числовой задачи и большая 3, маленькая 3 для физической задачи). Нейтральные пары позволяют измерить облегчение (т. е. разницу во времени реакции между нейтральными и конгруэнтными парами) и помехи (т. е. разницу во времени реакции между неконгруэнтными и нейтральными парами).
Оригинальные эксперименты
[ редактировать ]Беснер и Колтхарт (1979) просили участников сравнивать значения и игнорировать размеры цифр (т. е. числовую задачу). Они сообщили, что нерелевантные размеры замедляли реакцию, когда размеры не соответствовали значениям цифр. [1] Хеник и Целгов (1982) исследовали не только числовую, но и физическую задачу. В обеих задачах был обнаружен численный эффект Струпа. Более того, когда два измерения были конгруэнтны, реакция была облегчена (по сравнению с нейтральными исследованиями), а когда два измерения не соответствовали друг другу, реакция была медленнее (по сравнению с нейтральными исследованиями). [2]
Экспериментальные результаты
[ редактировать ]Исходный эффект Струпа асимметричен: цветовые реакции замедляются из-за нерелевантных слов, но нерелевантные цвета обычно не влияют на чтение слов. [3] [4] В отличие от эффекта Струпа, численный эффект Струпа симметричен: нерелевантные размеры влияют на сравнение значений, а нерелевантные значения влияют на сравнение размеров. Последнее привело к предположению, что значения обрабатываются автоматически, поскольку это происходит даже тогда, когда реакция на значения происходит гораздо медленнее, чем реакция на размеры. [2] Более того, обработка значений зависит от знакомства с числовой символьной системой. Соответственно, у маленьких детей может проявляться влияние размера при числовом сравнении, но не влияние значений при сравнении физических размеров. [5] [6]
Нейроанатомия
[ редактировать ]Исследования функциональной магнитно-резонансной томографии (фМРТ) точно определили области мозга, которые участвуют в численном эффекте Струпа. [7] [8] [9] В этих исследованиях наиболее последовательным результатом было вовлечение теменной коры головного мозга.
с повышенной активацией для инконгруэнтных испытаний по сравнению с конгруэнтными. Когда было включено нейтральное состояние, было замечено, что двусторонние теменные доли были единственными областями, которые участвовали как в облегчении, так и в вмешательстве. [10]
Электроэнцефалографические (ЭЭГ) исследования [11] [12] [13] указали, что амплитуда или задержка волны P300 модулируется в зависимости от эффекта конгруэнтности. Это означает, что при взгляде на амплитуду разница между амплитудой конгруэнтного и неконгруэнтного состояния наблюдается через 300 мс после предъявления цифр. Кроме того, поведенческие, физиологические и компьютерные исследования поддерживают эту точку зрения, хотя и не единогласно. [11] что конфликт между конгруэнтными и неконгруэнтными условиями наблюдается вплоть до уровня реагирования, [12] [14] [15] [16] [17] и зависит от стадии развития участника. [13]
Вышеупомянутые исследования позволяют сделать вывод о нейронном корреляте численного эффекта Струпа. Однако они не позволяют сделать вывод, является ли функция теменных долей критической для этого эффекта. Исследования стимуляции мозга с использованием таких методов, как транскраниальная магнитная стимуляция или транскраниальная стимуляция постоянным током, позволяют модулировать функцию теменной доли и делать выводы о ее роли. Эти исследования показали, что именно правая теменная доля необходима для численного эффекта Струпа. [18] [19] хотя стимуляция правой теменной доли может повлиять на другие связанные области мозга. Кроме того, работа с приобретенной акалькулией [20] предположили участие левой теменной доли в числовом эффекте Струпа. Этот эффект обычно снижается при поражении головного мозга левой внутритеменной борозды .
Ссылки
[ редактировать ]- ^ Беснер, Дерек; Колтхарт, Макс (1979). «Идеографическая и алфавитная обработка при умелом чтении английского языка». Нейропсихология . 17 (5): 467–472. дои : 10.1016/0028-3932(79)90053-8 . ПМИД 514483 . S2CID 33877667 .
- ^ Jump up to: а б Хеник, Авишай; Целгов, Джозеф (июль 1982 г.). «Три больше пяти: соотношение между физическим и семантическим размером в задачах сравнения» . Память и познание . 10 (4): 389–395. дои : 10.3758/BF03202431 . ПМИД 7132716 .
- ^ Маклауд, CM (1991). «Полвека исследований эффекта Струпа: интегративный обзор». Психологический вестник . 109 (2): 163–203. CiteSeerX 10.1.1.475.2563 . дои : 10.1037/0033-2909.109.2.163 . ПМИД 2034749 .
- ^ Струп, младший (1935). «Исследования интерференции серийных речевых реакций». Журнал экспериментальной психологии . 18 (6): 643–662. дои : 10.1037/h0054651 . hdl : 11858/00-001M-0000-002C-5ADB-7 .
- ^ Гирелли, Луиза; Луканджели, Даниэла; Баттерворт, Брайан (июнь 2000 г.). «Развитие автоматизма в доступе к величине числа». Журнал экспериментальной детской психологии . 76 (2): 104–122. дои : 10.1006/jecp.2000.2564 . ПМИД 10788305 .
- ^ Рубинстен, Орли; Хеник, Авишай; Бергер, Андреа; Шахар-Шалев, Шарон (2002). «Развитие внутренних представлений величины и их связь с арабскими цифрами». Журнал экспериментальной детской психологии . 81 (1): 74–92. дои : 10.1006/jecp.2001.2645 . ПМИД 11741375 .
- ^ Пинель, П; Пьяцца, М; Ле Биан, защитник; Деэн, С. (2004). «Распределенные и перекрывающиеся мозговые представления числа, размера и яркости во время сравнительных суждений» . Нейрон . 41 (6): 983–993. дои : 10.1016/S0896-6273(04)00107-2 . ПМИД 15046729 . S2CID 9372570 .
- ^ Кауфманн, Л; Коппельштеттер, Ф; Делазер, М; Зидентопф, К; Ромберг, П; Голашевский, С; Фельбер, С; Ишебек, А (2005). «Нейронные корреляты эффектов расстояния и конгруэнтности в числовой задаче Струпа: исследование фМРТ, связанное с событиями». НейроИмидж . 25 (3): 888–898. doi : 10.1016/j.neuroimage.2004.12.041 . ПМИД 15808989 . S2CID 26403107 .
- ^ Коэн Кадош, Р.; Коэн Кадош, К; Хеник, А (2008). «Когда яркость имеет значение: нейрональный коррелят интерференции числовой яркости» . Кора головного мозга . 18 (2): 337–343. дои : 10.1093/cercor/bhm058 . ПМИД 17556772 .
- ^ Коэн Кадош, Р.; Коэн Кадош, К; Хеник, А; Линден, ДЭЖ (2008). «Обработка противоречивой информации: содействие, вмешательство и функциональная связь». Нейропсихология . 46 (12): 2872–2879. doi : 10.1016/j.neuropsychologia.2008.05.025 . ПМИД 18632120 . S2CID 42536335 .
- ^ Jump up to: а б Гебуис, Т; Леон Кенеманс, Дж; де Хаан, ЕГФ; ван дер Смагт, MJ (2010). «Конфликтная обработка символической и несимволической многочисленности». Нейропсихология . 48 (2): 394–401. doi : 10.1016/j.neuropsychologia.2009.09.027 . hdl : 1874/379927 . ПМИД 19804788 . S2CID 20108831 .
- ^ Jump up to: а б Коэн Кадош, Р.; Коэн Кадош, К; Линден, ДЭЖ; Геверс, В; Бергер, А; Хеник, А (2007). «Локус взаимодействия числа и размера в мозгу: комбинированная функциональная магнитно-резонансная томография и потенциальное исследование, связанное с событиями». Журнал когнитивной нейронауки . 19 (6): 957–970. CiteSeerX 10.1.1.459.2779 . дои : 10.1162/jocn.2007.19.6.957 . ПМИД 17536966 . S2CID 17251825 .
- ^ Jump up to: а б Шуч, Д; Солтес, Ф; Ярми, Э; Чепе, В (2007). «Скорость обработки величин и исполнительные функции при контролируемом и автоматическом сравнении чисел у детей: электроэнцефалографическое исследование» . Поведенческие и функции мозга . 3:23 . дои : 10.1186/1744-9081-3-23 . ПМК 1872027 . ПМИД 17470279 .
- ^ Шуч, Д; Солтес, Ф; Уайт, С. (2009). «Двигательный конфликт в задачах Струпа: прямые данные электромиографии и электроэнцефалографии однократного исследования» (PDF) . НейроИмидж . 47 (4): 1960–1973. doi : 10.1016/j.neuroimage.2009.05.048 . ПМИД 19481157 . S2CID 18396230 .
- ^ Коэн Кадош, Р.; Геверс, В; Нотебарт, В. (2011). «Последовательный анализ численного эффекта Струпа выявляет подавление реакции» . Журнал экспериментальной психологии: обучение, память и познание . 37 (5): 1243–1249. дои : 10.1037/a0023550 . ПМК 3167478 . ПМИД 21500951 .
- ^ Сантенс, С; Вергуц, Т (2011). «Эффект соответствия размеров: чем больше, тем больше?». Познание . 118 (1): 94–110. дои : 10.1016/j.cognition.2010.10.014 . ПМИД 21074146 . S2CID 206864161 .
- ^ Шуч, Д; Солтес, Ф (2007). «Потенциалы, связанные с событиями, разделяют эффекты облегчения и вмешательства в числовой парадигме Струпа». Нейропсихология . 45 (14): 3190–3202. doi : 10.1016/j.neuropsychologia.2007.06.013 . ПМИД 17675108 . S2CID 15708961 .
- ^ Коэн Кадош, Р.; Коэн Кадош, К; Шуман, Т; Каас, А; Гебель, Р; Хеник, А; Сак, AT (2007). «Виртуальная дискалькулия, вызванная ТМС теменных долей, нарушает автоматическую обработку величин» . Современная биология . 17 (8): 689–693. Бибкод : 2007CBio...17..689C . дои : 10.1016/j.cub.2007.02.056 . ПМИД 17379521 . S2CID 18084538 .
- ^ Коэн Кадош, Р.; Соскич, С; Юкулано, Т; Канаи, Р; Уолш, В. (2010). «Модуляция активности нейронов приводит к конкретным и долгосрочным изменениям в числовой компетентности» . Современная биология . 20 (22): 2016–2020. Бибкод : 2010CBio...20.2016C . дои : 10.1016/j.cub.2010.10.007 . ПМЦ 2990865 . ПМИД 21055945 .
- ^ Ашкенази, С; Хеник, А; Ифергане, Дж; Шелеф, Я (2008). «Базовая численная обработка при акалькулии левой внутритеменной борозды (IPS)». Кортекс . 44 (4): 439–448. дои : 10.1016/j.cortex.2007.08.008 . ПМИД 18387576 . S2CID 11505775 .