大麻对心智游移的影响:一项创新的ABA设计研究揭示其对注意力控制的干扰

【字体: 时间:2025年02月26日 来源:Heliyon 3.4

编辑推荐:

  本研究聚焦于大麻对心智游移的影响,采用ABA设计探讨其对自发和刻意心智游移的调节作用,揭示了大麻显著增加自发心智游移并削弱对刻意心智游移的控制能力,为理解大麻对认知功能的影响提供了重要见解。

  随着大麻合法化在全球部分地区的推进,其对认知功能的影响愈发受到关注。心智游移作为一种常见的注意力分散现象,与多种认知任务的表现密切相关。然而,大麻对心智游移的具体影响及其对注意力控制的潜在干扰尚不清楚。为此,加拿大滑铁卢大学的研究人员开展了一项创新性研究,采用ABA设计,通过远程实验探讨大麻对自发和刻意心智游移的调节作用及其对任务表现的影响,为理解大麻对认知功能的干扰提供了重要见解。该研究结果发表在《Heliyon》杂志上。

研究背景

大麻的合法化使得其获取更加便捷,但同时也引发了对其潜在风险的担忧,尤其是对认知功能的影响。心智游移是指个体的思绪从当前任务和外部环境漂移到内部意识流的现象,这种现象在日常生活中非常普遍,且与注意力任务的表现密切相关。研究表明,心智游移可以分为自发(不受意识控制)和刻意(有意识引导)两种形式,它们可能受到不同的认知机制调控。然而,目前对于大麻如何影响这两种心智游移形式及其对注意力控制的干扰尚不清楚。因此,滑铁卢大学的研究人员开展了一项研究,旨在揭示大麻对心智游移的调节作用及其对任务表现的影响。

研究方法

研究人员采用ABA设计,招募了48名定期吸食大麻的成年人,要求他们在三个远程实验会话中完成代谢节律反应任务(Metronome Response Task, MRT),并在任务中报告自发和刻意的心智游移水平。实验会话1和3安排在计划戒断大麻的日期,而会话2则在计划吸食大麻后立即进行。在每个会话中,参与者首先完成一个“基线”任务块,随后在两个“指令”任务块中被要求将心智游移控制在20%或80%的水平。任务表现通过反应时间变异性(Rhythmic Response Time Variability, RRTv)来评估,心智游移水平则通过间歇性的问题探测来记录。

研究结果

大麻对基线心智游移的影响

结果显示,在基线任务块中,大麻使用显著增加了自发心智游移的水平,而对刻意心智游移的影响较小。与未使用大麻相比,使用大麻时参与者报告的自发心智游移水平更高,表明大麻可能削弱了对自发心智游移的控制能力。此外,大麻使用还导致了任务表现的下降,表现为反应时间变异性显著增加。

大麻对指令性心智游移的调节作用

在指令性心智游移任务块中,研究人员发现大麻使用削弱了参与者对刻意心智游移的调节能力。当被要求将心智游移控制在20%时,使用大麻的参与者无法有效降低刻意心智游移水平;而当被要求将心智游移提高到80%时,其刻意心智游移水平的增加也受到限制。这表明大麻显著干扰了对刻意心智游移的有意识调节,而对自发心智游移的影响则相对独立。

心智游移与任务表现的关系

进一步分析发现,心智游移水平与任务表现之间存在显著关联,即心智游移水平越高,任务表现越差。这种关联在使用大麻时仍然存在,但大麻使用削弱了刻意心智游移与任务表现之间的关系,表明大麻可能通过干扰注意力控制机制来影响任务表现。

研究结论与讨论

本研究揭示了大麻对心智游移的显著影响,特别是对自发心智游移的增加和对刻意心智游移调节能力的削弱。这些发现表明,大麻使用可能导致注意力控制能力的下降,从而对需要持续注意力的任务表现产生负面影响。此外,研究还强调了自发和刻意心智游移在认知机制上的差异,为理解大麻对认知功能的干扰提供了新的视角。尽管研究采用了自然istic设计,能够反映实际使用场景下的大麻影响,但也存在一些局限性,如无法完全排除需求特征的影响以及对大麻剂量和成分的精确控制不足。未来的研究可以通过更大样本量和更精确的生理指标来进一步探讨大麻对认知功能的影响机制。

下载安捷伦电子书《通过细胞代谢揭示新的药物靶点》探索如何通过代谢分析促进您的药物发现研究

10x Genomics新品Visium HD 开启单细胞分辨率的全转录组空间分析!

欢迎下载Twist《不断变化的CRISPR筛选格局》电子书

单细胞测序入门大讲堂 - 深入了解从第一个单细胞实验设计到数据质控与可视化解析

下载《细胞内蛋白质互作分析方法电子书》

相关新闻
    生物通微信公众号
    微信
    新浪微博

    今日动态 | 人才市场 | 新技术专栏 | 中国科学人 | 云展台 | BioHot | 云讲堂直播 | 会展中心 | 特价专栏 | 技术快讯 | 免费试用

    版权所有 生物通

    Copyright© eBiotrade.com, All Rights Reserved

    联系信箱:

    粤ICP备09063491号

    生物通精彩推荐 • 多功能纳米平台:开启肿瘤免疫治疗新篇章 • 《Nature Methods》scNET:整合单细胞基因表达数据与蛋白质相互作用,解锁细胞奥秘