Электродермальная активность

редактировать
Свойство человека тело, вызывающее непрерывное изменение электрических характеристик кожи Образец сигнала GSR продолжительностью 60 секунд

Электродермальная активность (EDA ) - это свойство человеческого тела, которое вызывает непрерывное изменение электрических характеристик кожи. Исторически EDA также была известна как кожная проводимость, гальваническая реакция кожи (GSR ), электродермальная реакция (EDR ), психогальванический рефлекс (PGR ), реакция проводимости кожи (SCR ), симпатическая реакция кожи (SSR ) и уровень проводимости кожи (SCL ). Долгая история исследований активных и пассивных электрических свойств кожи различными дисциплинами привела к появлению большого количества названий, которые теперь стандартизированы для электродермальной активности (EDA ).

Традиционная теория EDA считает, что сопротивление кожи зависит от состояния потовых желез в коже. Потоотделение контролируется симпатической нервной системой, а проводимость кожи является признаком психологического или физиологического состояния возбуждение. Если симпатическая ветвь вегетативной нервной системы сильно возбуждена, то активность потовых желез также увеличивается, что, в свою очередь, увеличивает проводимость кожи. Таким образом, проводимость кожи может быть мерой эмоциональные и симпатические реакции. Более недавние исследования и дополнительные явления (сопротивление, потенциал, сопротивление и допуск, иногда отзывчивый, а иногда и очевидный спонтанный) предполагают, что EDA более сложна, чем кажется, а исследования c продолжается в источнике и значении EDA.

Содержание
  • 1 История
  • 2 Описание
    • 2.1 Физиологическая основа
      • 2.1.1 Примеры
    • 2.2 Различные единицы EDA
  • 3 Использование
  • 4 Возможные проблемы
  • 5 См. Также
  • 6 Примечания
  • 7 Источники
История

В 1849 г. Дюбуа-Реймон в Германии впервые заметил, что человеческая кожа электрически активна.. Он погрузил конечности своих подопытных в раствор сульфата цинка и обнаружил, что электрический ток течет между конечностями с сокращенными мышцами и расслабленными. Поэтому он приписал свои наблюдения EDA мышечным явлениям. Тридцать лет спустя, в 1878 году в Швейцарии, Герман и Люксингер продемонстрировали связь между EDA и потовыми железами. Позже Германн продемонстрировал, что электрический эффект был наиболее сильным в ладонях рук, предполагая, что пот был важным фактором.

Вигуру (Франция, 1879), работая с эмоционально расстроенными пациентами, был первым исследователем, который описал EDA. к психологической деятельности. В 1888 году французский невролог Фере продемонстрировал, что активность кожного сопротивления может быть изменена эмоциональной стимуляцией и что активность может быть подавлена ​​лекарствами.

В 1889 году в России Иване Тархнишвили наблюдал изменения электрических потенциалов кожи в отсутствие каких-либо внешних раздражителей, и он разработал измеритель, чтобы наблюдать изменения, происходящие в реальном времени.

Научное исследование EDA началось в начале 1900-х годов. Одним из первых упоминаний об использовании инструментов EDA в психоанализе является книга К. Дж. Юнг под названием «Исследования в области анализа слов», опубликованный в 1906 году. Юнг и его коллеги использовали измеритель для оценки эмоциональной чувствительности пациентов к спискам слов во время ассоциации слов. Юнга так впечатлил мониторинг EDA, что он якобы воскликнул: «Ага, зеркало в бессознательное!» Юнг описал использование этого устройства при консультировании в своей книге Исследования в области словесных ассоциаций, и такое использование продолжалось с различными практиками.

Спорный австрийский психоаналитик Вильгельм Райх также изучал EDA в своих экспериментах в Психологическом институте Университета Осло в 1935 и 1936 годах, чтобы подтвердить существование биоэлектрического заряда, лежащего в основе его концепции вегетативных, приятных «струй».

Автор В 1972 г. в профессиональных изданиях было опубликовано более 1500 статей по электродермальной активности, и сегодня EDA считается наиболее популярным методом исследования психофизиологических явлений человека. По состоянию на 2013 год мониторинг EDA все еще увеличивался в клинических применениях.

Описание

Проводимость кожи не находится под сознательным контролем. Вместо этого он автономно модулируется симпатической активностью, которая управляет человеческим поведением, когнитивными и эмоциональными состояниями на подсознательном уровне. Кожная проводимость, таким образом, дает прямое представление об автономной эмоциональной регуляции.

Человеческие конечности, включая пальцы, ладони и подошвы ног, демонстрируют различные биоэлектрические явления. Их можно обнаружить с помощью измерителя EDA, устройства, которое отображает изменение электропроводности между двумя точками во времени. Два пути тока проходят по поверхности кожи и через тело. Активные измерения включают пропускание через тело небольшого количества тока.

Некоторые исследования включают реакцию кожи человека на переменный ток, в том числе недавно умерших тел.

Физиологические основы

Есть представляет собой взаимосвязь между эмоциональным возбуждением и симпатической активностью, хотя одно только электрическое изменение не определяет, какая именно эмоция вызывается. Эти вегетативные симпатические изменения изменяют пот и кровоток, что, в свою очередь, влияет на GSR и GSP. Количество потовых желез варьируется в зависимости от тела человека, больше всего в областях рук и ног (200–600 потовых желез на см2). Реакция кожи и мышечной ткани на внешние и внутренние раздражители может вызывать изменение проводимости на несколько микросименс. Правильно откалиброванное устройство может регистрировать и отображать тонкие изменения.

Комбинированные изменения между электродермальным сопротивлением и электродермальным потенциалом составляют электродермальную активность. Кожно-гальваническое сопротивление (GSR) - это более старый термин, который относится к зарегистрированному электрическому сопротивлению между двумя электродами, когда между ними постоянно проходит очень слабый ток. Электроды обычно располагаются на расстоянии около дюйма друг от друга, и регистрируемое сопротивление изменяется в зависимости от эмоционального состояния пациента. Кожно-гальванический потенциал (GSP) относится к напряжению, измеренному между двумя электродами без какого-либо внешнего приложенного тока. Он измеряется путем подключения электродов к усилителю напряжения. Это напряжение также зависит от эмоционального состояния субъекта.

Примеры

Болезненный раздражитель, такой как укол булавкой, вызывает симпатическую реакцию потовых желез, увеличивая секрецию. Хотя это увеличение обычно очень мало, пот содержит воду и электролиты, которые увеличивают электрическую проводимость, тем самым снижая электрическое сопротивление кожи. Эти изменения, в свою очередь, влияют на GSR. Другое распространенное проявление - расширение кровеносных сосудов на лице, называемое покраснением, а также повышенное потоотделение, которое возникает, когда человек смущен.

У некоторых людей EDA очень чувствительна к эмоциям. Страх, гнев, испуганная реакция, ориентировочная реакция и сексуальные чувства - вот те реакции, которые могут быть отражены в EDA. Эти ответы используются как часть полиграфа или теста на детекторе лжи.

EDA у обычных субъектов различается в зависимости от того, как с ними обращаются справедливо или несправедливо, но психопаты не проявляют таких различий. Это указывает на то, что запись детектора лжи EDA может вводить в заблуждение при расследовании уголовного дела.

Различные единицы EDA

EDA отражают как медленно меняющуюся тоническую симпатическую активность, так и быстро меняющуюся фазовую симпатическую активность. Тоническая активность может быть выражена в единицах электродермального уровня (SCL), в то время как фазовая активность выражена в единицах электродермальных ответов (EDR).

Фазовые изменения (EDR) - это краткосрочные изменения EDA, которые проявляются в виде ответ на отчетливый раздражитель. EDR также могут возникать спонтанно без видимых внешних стимулов. Эти типы EDR называются «неспецифическими EDR» (NS.EDR). Phasic SCR полезен при исследовании многогранных процессов внимания.

Тонические изменения (EDL) основаны на фазовых параметрах. Спонтанные колебания неспецифической EDR можно использовать для оценки тонической EDA. Более конкретно, используя частоту «неспецифической EDR» в качестве индекса EDA в течение определенного периода времени, например. грамм. 30–60 секунд. Тонизирующая ЭДА считается полезной при исследовании общего возбуждения и бдительности.

Использование

ЭДА - это общепринятая мера активности вегетативной нервной системы, которая давно используется в психологических исследованиях. Хьюго Д. Кричли, заведующий кафедрой психиатрии в Медицинской школе Брайтона и Сассекса, заявляет: «EDA - это чувствительный психофизиологический показатель изменений вегетативного симпатического возбуждения, которые интегрированы с эмоциональными и когнитивными состояниями.. " Многие терапевтические устройства биологической обратной связи используют EDA в качестве индикатора реакции пользователя на стресс с целью помочь пользователю контролировать беспокойство. EDA используется для оценки неврологического статуса человека без использования традиционного, но неудобного и дорогостоящего мониторинга на основе ЭЭГ.

EDA также изучалась как метод оценки боли у недоношенных детей.

Часто мониторинг EDA сочетается с записью частоты сердечных сокращений, частоты дыхания и артериального давления, поскольку все они являются автономно зависимыми переменными. Измерение EDA является одним из компонентов современных полиграфов, которые часто используются в качестве детекторов лжи.

Э-метр, используемый Саентологической церковью как часть своей практика «аудита » и «проверки безопасности » - это настраиваемое устройство измерения EDA.

Возможные проблемы

Внешние факторы, такие как температура и влажность влияет на измерения EDA, что может привести к противоречивым результатам. Внутренние факторы, такие как лекарства и гидратация, также могут изменять измерения EDA, демонстрируя несоответствие с тем же уровнем стимула. Кроме того, в классическом понимании EDA трактовалась как одно однородное изменение возбуждения во всем теле, но на самом деле разные места его измерения могут приводить к разным ответам; например, реакции левого и правого запястья вызываются разными областями мозга, обеспечивая несколько источников возбуждения; таким образом, EDA, измеренная в разных частях тела, варьируется не только в зависимости от плотности потовых желез, но и от различных основных источников возбуждения. Наконец, электродермальные реакции задерживаются на 1–3 секунды. Они показывают сложность определения взаимосвязи между EDA и симпатической активностью. Навыки оператора могут быть важным фактором в успешном применении инструмента.

См. Также
Примечания
Ссылки
  • Конеса Дж. (1995). «Электродермальная ладонная асимметрия и доминирование ноздрей». Перцептивные и моторные навыки. 80 (1): 211–216. doi : 10.2466 / pms.1995.80.1.211. PMID 7624194. S2CID 31812398.
  • Карлсон, Нил (2013). Физиология поведения. Нью-Джерси: Pearson Education, Inc. ISBN 978-0-205-23939-9.
  • Фигнер Б. и Мерфи Р. О. (2010). Использование проводимости кожи в исследованиях и суждениях и принятии решений. Справочник по методам отслеживания процессов для исследования решений: критический обзор и руководство пользователя, 163-84.
  • Пфланцер, Ричард. «Кожно-гальваническая реакция и полиграф». BIOPAC Systems, Inc. Дата обращения 5 мая 2013 г..
  • Nagai, Y.; Goldstein, L.H.; Fenwick, P. B.C.; Тримбл, М. Р. (2004). «Клиническая эффективность обучения биологической обратной связи гальванической кожной реакции в уменьшении приступов при эпилепсии у взрослых: предварительное рандомизированное контролируемое исследование». Эпилепсия и поведение. 5 (2): 216–223. doi : 10.1016 / j.yebeh.2003.12.003. PMID 15123023. S2CID 23077324.
  • Loggia, M. L.; Джуно, M. N.; Бушнелл, М. С. (2011). «Вегетативные реакции на тепловую боль: частота сердечных сокращений, проводимость кожи и их связь с вербальными оценками и интенсивностью стимула». Боль. 152 (3): 592–598. doi : 10.1016 / j.pain.2010.11.032. PMID 21215519. S2CID 15779956.
Последняя правка сделана 2021-05-18 11:28:42
Содержание доступно по лицензии CC BY-SA 3.0 (если не указано иное).
Обратная связь: support@alphapedia.ru
Соглашение
О проекте