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脑震荡会以多种方式影响大脑功能。高级认知功能最有可能受到干扰,因为它们涉及许多大脑区域。当心理处理链的某一部分受到影响时,我们的运作能力就会受到严重损害。
在我们的大脑时时刻刻处理的所有感官信息中,视觉占据主导地位。例如,在体育运动中,高达 90%的信息是通过视觉处理的。这就是为什么大脑的大部分区域专门用于视觉处理。最新的神经科学研究大脑额叶区域的指挥中心相结合
轻度创伤性脑损伤可能扰乱视觉表现的 5 个关键方式。
当跟踪运动中的物体(例如冰球、足球或对手)时,您的眼睛需要在平稳移动的同时保持焦点以保持跟踪。脑震荡通常会影响眼睛周围复杂的肌肉系统结果是动作紧张,而不是精确的追踪动作,从而导致注意力不集中。反过来,这会产生视觉噪音,使大脑的视觉中心更难以解释所看到的内容。
因此,一些视力评估包括使用平滑追踪任务。如果发现眼球运动紧张,即使极其细微,也表明一个人受到 mTBI 或相关认知障碍的影响。
周边视觉也称为侧视,指在视野外边缘周围感知到的东西。直觉上,了解我们周围发生的事情似乎很简单,例如开车或过马路时。然而,通过周边视野处理信息会带来沉重的精神负担,特别是当环境或感知者处于运动状态时。
事实上,与中央视野的感知相比,它需要激活更大的神经网络。这对于平衡也很重要,因为大脑使用光流线索来理解它在世界中的方向。这就是为什么一些高级脑震荡评估将平衡任务与周边视觉刺激结合起来,揭示了 mTBI 的影响,否则这些影响会被忽视。
视敏度涉及清晰地看到、检查、识别和理解近距离或远距离观察的物体。它依赖于精确的聚焦,要求每只眼睛与所观察的物体精确对准。动态视敏度涉及对移动物体保持清晰的焦点,包括靠近或远离感知者。这意味着双眼不仅必须准确对准,而且在改变视角时同时保持这种准确性。
与眼球追踪问题类似,视敏度对精细眼部运动技能提出了要求。轻微的损伤会严重损害一个人专注于眼前事物的能力。这是处于脑震荡后恢复阶段的运动员所关心的问题。特别是在团队运动中,快速变化的动态场景对视力造成持续的压力。这种刺激可以使运动员在看似康复后恢复到症状。
深度知觉是指从三个维度观察世界的能力,以及判断物体相对距离(距离有多远或多近)的能力。涉及许多利用视觉线索的感知过程,例如立体视觉、透视、纹理和色调梯度。这些线索在大脑视觉中心的不同区域进行处理,然后由高阶视觉系统拼凑在一起,为环境中的一切产生真实的距离感。
同样,通过绝对或相对运动感知深度将使大脑的需求变得复杂。深度感知是我们如何安全地驾驭世界的关键因素,尤其是在驾驶时。
如果脑震荡影响了任何用于解释深度的过程,那么周围的世界可能会变得非常混乱。由于深度知觉是一种高级视觉功能,因此认知干预可用于刺激失去的功能的恢复并使运动员恢复到重返比赛状态。
这听起来可能不像是一种视觉技能,但注意力和视觉实际上是相辅相成的。流入我们大脑的大量感官数据远远超过我们实际可以处理的数据。为了提高效率,注意力系统被用来检测哪些信息对我们的需求至关重要,哪些信息不是。然后大脑的视觉中心过滤掉不必要的东西,并将精神资源优先分配到最重要的事情上。
当这种选择性过滤和处理视觉信息的能力因脑震荡的影响而受损时,即使是像步行穿过购物中心这样的日常活动也会变得难以承受。这种类型的感觉超负荷会迅速引发 mTBI 症状,如头晕、恶心和头痛。通过脑震荡恢复过程训练大脑的视觉注意力系统需要采用金发姑娘的方法。不太少或太多的视觉刺激都可以用来随着时间的推移逐步恢复注意力。
正如我们所见,视力是一个复杂的系统,脑震荡会在很多方面影响视力。视力保健专业人员,例如神经验光师,在恢复视觉功能以帮助康复方面可以发挥极其重要的作用。此外,大量神经科学研究致力于寻找新方法来评估和恢复受 mTBI 影响的视觉功能。
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