Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników

Znaleziono wyników: 14

Liczba wyników na stronie
Pierwsza strona wyników Pięć stron wyników wstecz Poprzednia strona wyników Strona / 1 Następna strona wyników Pięć stron wyników wprzód Ostatnia strona wyników

Wyniki wyszukiwania

help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
Pierwsza strona wyników Pięć stron wyników wstecz Poprzednia strona wyników Strona / 1 Następna strona wyników Pięć stron wyników wprzód Ostatnia strona wyników
Brain representations of numbers are spatially represented on so-called mental number line. We investigated the activation patterns related to the number magnitude and its spatial position during fMRI scanning. Each trial started with a fixation point replaced by a cue stimulus – one of four digits (1, 2, 8 or 9) or non-digit symbols (#, %, & or §). The target stimulus consisted of a pair of such digits and/or symbols. Participants responded by indicating the position (left/right) of the cue digit/symbol within the target, which could be either congruent (e.g. 8 on the right) or incongruent (e.g. 9 on the left). The behavioural results showed faster reactions to low than high number magnitude and fMRI results revealed the asymmetry patterns dependent of the digit magnitude, irrespectively of stimuli congruency. In trials with low digit magnitude the right hemisphere as well as left cerebellum preponderance was observed, while in trials with high digit magnitude the opposite pattern was present. However, the analysis of the activation volume calculated in each condition and hemisphere, showed the main effect of digit magnitude, but no significance for congruency and hemisphere. These results suggest that number magnitude processing affects the reaction time and volume of brain activation.
Celem pracy było określenie metodą reologii podstawowej, czy struktura utworzona przez uwodnione, wypełniające białko żyta wykazuje cechy reologiczne charakterystyczne dla glutenu pszennego. Ziarno trzech odmian żyta przemielono na mąkę, z której metodą pneumoseparacji otrzymano wysokobiałkową frakcję o granulacji <15 m. Przeprowadzono charakterystykę technologiczną ziarna żyta, mąki i frakcji mąki o granulacji <15 m. Frakcja mąki o granulacji <15 m zawierała prawie dwukrotnie więcej białka niż mąka wyjściowa. Z frakcji tej wyodrębniono metodą sedymentacji różnicowej preparaty białka wypełniającego o zawartości ≥90 % białka (N6,25). Metodą ekstrakcji trójstopniowej oznaczono zawartość albumin i globulin oraz prolamin i glutelin w białku mąki i frakcji mąki o granulacji <15 m. Właściwości lepkosprężyste uwodnionych preparatów białka wypełniającego badano metodą reometrii dynamicznej ścinania oscylacyjnego. Spektra mechaniczne wyznaczono w zakresie częstotliwości 0,001 – 200 rad/s, a następnie analizowano metodą Cole-Cole, wyznaczając parametry: Jₙ⁰ – podatność lepkosprężystego plateau, moduł lepkosprężystego plateau GJₙ⁰ , ₀ – charakterystyczną częstotliwość piku stratności i n – parametr określający szerokość piku stratności. Wyznaczone spektra mechaniczne dowodzą jednoznacznie, że w uwodnionych preparatach białka wypełniającego powstała struktura sieci glutenowej, która jest podobna fizycznie do sieci przestrzennej glutenu pszennego, lecz o mniejszej gęstości usieciowania.
Badano skład frakcyjny białek mąki z ziarna samopszy (Triticum monococcum L. ssp. monococcum) odmiany Svenskaja, Terzino i Tifi oraz pszenicy zwyczajnej (T. aestivum L. ssp. aestivum) odmiany Figura oraz właściwości reologiczne glutenu wymytego z tych mąk. Skład frakcyjny białek mąki z samopszy i pszenicy zwyczajnej oznaczono metodą ekstrakcji trójstopniowej. Białka glutenowe stanowiły od 79,9 (Terzino) do 81 % (Tifi) układu białkowego mąki z samopszy i wykazały całkowitą zdolność dyspergowania. Wyznaczono spektra mechaniczne glutenu w zakresie  0,001 - 200 rad/s, w temperaturze 20 C. Spektra mechaniczne opisano za pomocą równań Cole-Cole i wyznaczono moduł plateau lepkosprężystego Gₙ⁰, podatność Jₙ⁰, częstotliwość charakterystyczną ₀ i parametr n. W porównaniu z glutenem z pszenicy zwyczajnej gluten z samopszy wykazał większy udział cech lepkich w ogólnej lepkosprężystości układu. Gluten z poszczególnych odmian samopszy różnił się w istotny sposób zakresem cech lepkich i sprężystych w ogólnej lepkosprężystości, o czym świadczą różnice kąta opóźnienia fazowego  w badanym zakresie częstotliwości oscylacji. Różnice wielkości Gₙ⁰, Jₙ⁰ oraz ₀ i n glutenu trzech badanych odmian samopszy wskazują na duże zróżnicowanie gęstości sieci matrycy glutenowej, przy czym najsłabszą strukturę sieci wykazał gluten z samopszy odmiany Tifi. Podczas ścinania oscylacyjnego w zakresie najmniejszych badanych częstotliwości oscylacji ujawnia się pewna labilność struktury sieciowej glutenu z samopszy.
The purpose of this study was to investigate the differences in the brain organization of motor control in left- and right¬handers and to study whether early left-to-right handwriting switch changes the cortical representation of finger movements in the left and right hemispheres. Echo-planar MR imaging was performed in 52 subjects: consistent right-handers (RH), consistent left-handers (LH), and subjects who had been forced at an early age to switch their left-hand preferences toward the right side. The scanning was performed during simple (flexion/extension of the index finger) and complex (successive finger-thumb opposition) tasks. Subjects performed the tasks using both the preferred and non-preferred hand. In right¬handers, there was a general predominance of left-hemisphere activation relative to right hemisphere activation. In left¬handers this pattern was reversed. The switched subjects showed no such volumetric asymmetry. Increasing levels of complexity of motor activity resulted in an increase in the volume of consistently activated areas and the involvement of the ipsilateral in addition to contralateral activations. In both right- and left-handers, movements of the preferred hand activated mainly the contralateral hemisphere, whereas movements of the non-preferred hand resulted in a more balanced pattern of activation in the two hemispheres, indicating greater involvement of the ipsilateral activations. Overall, this study shows that in both left- and right-handed subjects, the preferred hand is controlled mainly by the hemisphere contralateral to that hand, whereas the non-preferred hand is controlled by both hemispheres. The switched individuals share features of both left¬handers and right-handers regarding their motor control architectures.
Recent development of neuroimaging techniques has opened new possibilities for the study of the relation between handedness and the brain functional architecture. Here we report fMRI measurements of dominant and non-dominant hand movement representation in 12 right-handed subjects using block design. We measured possible asymmetry in the total volume of activated neural tissue in the two hemispheres during simple and complex finger movements performed either with the right hand or with the left hand. Simple movements consisted in contraction/extension of the index finger and complex movements in successive finger-thumb opposition from little finger to index finger. A general predominance of left-hemisphere activation relative to right hemisphere activation was found. Increasing the complexity of the motor activity resulted in an enlargement of the volume of consistently activated areas and greater involvement of ipsilateral areas, especially in the left hemisphere. Movements of the dominant hand elicited large contralateral activation (larger than movements of the non-dominant hand) and relatively smaller ipsilateral activation. Movements of the non-dominant hand resulted in a more balanced pattern of activation in the two hemispheres, due to relatively greater ipsilateral activation. This suggests that the dominant (right) hand is controlled mainly by the contralateral (left) hemisphere, whereas the nondominant hand is controlled by both left and right hemispheres. This effect is especially apparent during execution of complex movements. The expansion of brain areas involved in motor control in the hemisphere contralateral to the dominant hand may provide neural substrate for higher efficiency and a greater motor skill repertoire of the preferred hand.
Pierwsza strona wyników Pięć stron wyników wstecz Poprzednia strona wyników Strona / 1 Następna strona wyników Pięć stron wyników wprzód Ostatnia strona wyników
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.