Articulo de referencia

Procesamiento preatencional

El procesamiento preatencional es la acumulación subconsciente de información del entorno. [ 1 ] [ 2 ] Toda la información disponible se procesa preatencionalmente. [ 2 ] Luego,...

El procesamiento preatencional es la acumulación subconsciente de información del entorno. [ 1 ] [ 2 ] Toda la información disponible se procesa preatencionalmente. [ 2 ] Luego, el cerebro filtra y procesa lo que es importante. La información que tiene la mayor prominencia (un estímulo que destaca más) o relevancia para lo que una persona está pensando se selecciona para un análisis posterior y más completo mediante el procesamiento consciente (atencional). [ 1 ] [ 2 ] Comprender cómo funciona el procesamiento preatencional es útil en publicidad, en educación y para la predicción de la capacidad cognitiva .

Captura pura y captura contingente

No están claras las razones por las que cierta información pasa del procesamiento preatencional al atencional, mientras que otra no. Generalmente se acepta que la selección implica una interacción entre la prominencia de un estímulo y las intenciones y/o metas actuales de la persona. [ 3 ] Dos modelos de procesamiento preatencional son la captura pura y la captura contingente. [ 4 ]

El modelo de "captura pura" se centra en la prominencia del estímulo. [ 5 ] Si ciertas propiedades de un estímulo destacan de su fondo, el estímulo tiene una mayor probabilidad de ser seleccionado para el procesamiento atencional. [ 4 ] A esto a veces se le denomina procesamiento "de abajo hacia arriba", ya que son las propiedades de los estímulos las que afectan la selección. Dado que las cosas que afectan el procesamiento preatencional no necesariamente se correlacionan con las cosas que afectan la atención, la prominencia del estímulo puede ser más importante que los objetivos conscientes. Por ejemplo, el procesamiento preatencional se ralentiza por la privación del sueño , mientras que la atención, aunque menos enfocada, no se ralentiza. [ 6 ] Además, al buscar un estímulo visual particular entre una variedad de distracciones visuales, las personas a menudo tienen más problemas para encontrar lo que buscan si una o más de las distracciones son particularmente prominentes. [ 4 ] Por ejemplo, es más fácil localizar un círculo verde brillante (que es prominente) entre círculos distractores si todos son grises (un color neutro) que localizar un círculo verde entre círculos distractores si algunos son rojos (también un color prominente). Se cree que esto ocurre porque los círculos rojos prominentes atraen nuestra atención lejos del círculo verde objetivo. Sin embargo, esto es difícil de probar porque cuando se les da un objetivo (como el círculo verde) para buscar en un experimento de laboratorio, los participantes pueden generalizar la tarea a buscar cualquier cosa que destaque, en lugar de buscar únicamente el objetivo. [ 4 ] Si esto sucede, el objetivo consciente se convierte en encontrar cualquier cosa que destaque, lo que dirigiría la atención de la persona tanto hacia los círculos distractores rojos como hacia el objetivo verde. Esto significa que el objetivo de una persona, en lugar de la prominencia de los estímulos, podría estar causando la capacidad retardada para encontrar el objetivo.

El modelo de "captura contingente" enfatiza la idea de que las intenciones y/o metas actuales de una persona afectan la velocidad y eficiencia del procesamiento preatencional. [ 4 ] El cerebro dirige la atención de un individuo hacia estímulos con características que se ajustan a sus metas. En consecuencia, estos estímulos se procesarán más rápido en la etapa preatencional y será más probable que se seleccionen para el procesamiento atencional. [ 5 ] Dado que este modelo se centra en la importancia de los procesos conscientes (en lugar de las propiedades del estímulo en sí) en la selección de información para el procesamiento atencional, a veces se le llama selección "de arriba hacia abajo". [ 4 ] En apoyo de este modelo, se ha demostrado que un estímulo objetivo puede localizarse más rápido si está precedido por la presentación de un estímulo de preparación similar . [ 4 ] Por ejemplo, si a un individuo se le muestra el color verde y luego se le pide que encuentre un círculo verde entre distractores, la exposición inicial al color hará que sea más fácil encontrar el círculo verde. Esto se debe a que ya están pensando y visualizando el color verde, por lo que cuando aparece de nuevo como el círculo verde, su cerebro dirige rápidamente su atención hacia él. Esto sugiere que procesar un estímulo inicial acelera la capacidad de una persona para seleccionar un objetivo similar a partir del procesamiento preatencional. Sin embargo, podría ser que la velocidad del procesamiento preatencional en sí no se vea afectada por el primer estímulo, sino que las personas simplemente sean capaces de abandonar rápidamente los estímulos disímiles, lo que les permite volver a centrarse en el objetivo correcto más rápidamente. [ 4 ] Esto significaría que la diferencia en el tiempo de reacción ocurre a nivel atencional, después de que el procesamiento preatencional y la selección del estímulo ya se hayan producido.

Visión

La información para el procesamiento preatencional se detecta a través de los sentidos. En el sistema visual , los campos receptivos en la parte posterior del ojo ( retina ) transfieren la imagen a través de axones al tálamo , específicamente a los núcleos geniculados laterales . [ 7 ] La imagen luego viaja a la corteza visual primaria y continúa siendo procesada por la corteza de asociación visual . En cada etapa, la imagen se procesa con complejidad creciente. El procesamiento preatencional comienza con la imagen retiniana ; esta imagen se magnifica a medida que se mueve de la retina a la corteza del cerebro. [ 7 ] Los tonos claros y oscuros se procesan en los núcleos geniculados laterales del tálamo . [ 7 ] Las células simples y complejas en el cerebro procesan la información de límites y superficies descifrando el contraste, la orientación y los bordes de la imagen. [ 7 ] Cuando la imagen llega a la fóvea , se magnifica mucho, lo que facilita el reconocimiento de objetos. Las imágenes en la periferia son menos claras, pero ayudan a crear una imagen completa que se utiliza para la percepción de la escena. [ 7 ] [ 8 ] [ 9 ]

La segmentación de escenas visuales es un proceso preatencional en el que los estímulos se agrupan en objetos específicos sobre un fondo. [ 10 ] Las regiones de la figura y del fondo de una imagen activan diferentes centros de procesamiento: las figuras utilizan las áreas occipitales laterales (que implican el procesamiento de objetos) y el fondo activa las áreas dorsomediales. [ 10 ] [ 11 ]

El procesamiento preatencional visual utiliza un mecanismo de memoria distinto. [ 12 ] Cuando un estímulo se presenta consecutivamente, se percibe a una velocidad mayor que si se presentan estímulos diferentes consecutivamente. [ 12 ] La teoría que explica esto se denomina ponderación dimensional (DWA, por sus siglas en inglés), donde cada vez que se presenta un estímulo específico (por ejemplo, un color), contribuye al peso de los estímulos. [ 12 ] Un mayor número de presentaciones aumenta el peso de los estímulos y, por lo tanto, disminuye el tiempo de reacción al estímulo. [ 12 ] El sistema de ponderación dimensional, que calcula el procesamiento preatencional para nuestro sistema visual, codifica el estímulo y, por lo tanto, dirige la atención al estímulo con mayor peso. [ 12 ]

El procesamiento preatencional visual también interviene en la percepción de las emociones. [ 13 ] Los seres humanos somos criaturas sociales y muy hábiles para analizar las expresiones faciales. Tenemos la capacidad de procesar inconscientemente estímulos emocionales y asociar dichos estímulos, como un rostro, con un significado. [ 13 ]

Audición

El sistema auditivo también es muy importante en la acumulación de información para el procesamiento preatencional. Cuando el tímpano de una persona es golpeado por ondas sonoras entrantes, vibra. Esto envía mensajes, a través del nervio auditivo , al cerebro para el procesamiento preatencional. La capacidad de filtrar adecuadamente la información del procesamiento preatencional al procesamiento atencional es necesaria para el desarrollo normal de las habilidades sociales . [ 14 ] Para el procesamiento preatencional acústico, se creía que la corteza temporal era el principal sitio de activación; sin embargo, evidencia reciente ha indicado la participación también de la corteza frontal . [ 15 ] [ 16 ] La corteza frontal está predominantemente asociada con el procesamiento atencional, pero también puede estar involucrada en el procesamiento preatencional de estímulos acústicos complejos o prominentes. [ 10 ] [ 15 ] Por ejemplo, se ha demostrado que la detección de ligeras variaciones en patrones musicales complejos activa la corteza prefrontal ventromedial derecha . [ 15 ]

Se ha demostrado que en el procesamiento acústico preatencional existe cierto grado de lateralización . [ 17 ] El hemisferio izquierdo responde más a la información acústica temporal, mientras que el hemisferio derecho responde a la frecuencia de la información auditiva. [ 17 ] Asimismo, existe lateralización en la percepción del habla, siendo el hemisferio izquierdo dominante para el procesamiento preatencional. [ 18 ]

Integración multisensorial

La visión, el oído, el olfato, el tacto y el gusto se procesan conjuntamente de forma preatencional cuando hay más de un estímulo sensorial presente. [ 19 ] Esta integración multisensorial aumenta la actividad en el surco temporal superior (STS), el tálamo y el colículo superior . [ 19 ] Específicamente, el proceso preatencional de integración multisensorial trabaja conjuntamente con la atención para activar regiones cerebrales como el STS . [ 19 ] La integración multisensorial parece proporcionar a una persona la ventaja de una mayor comprensión si se procesan simultáneamente estímulos auditivos y visuales. [ 19 ] Sin embargo, es importante señalar que la integración multisensorial se ve afectada por aquello a lo que una persona presta atención y sus objetivos actuales. [ 19 ]

Plasticidad

El entrenamiento puede provocar cambios en la actividad y las estructuras cerebrales implicadas en el procesamiento preatencional. [ 15 ] Los músicos profesionales, en particular, muestran mayores respuestas de ERP ( potencial relacionado con eventos ) a las desviaciones en los estímulos auditivos y posiblemente tengan diferencias estructurales relacionadas en sus cerebros ( giro de Heschl , cuerpo calloso y tractos piramidales ). [ 15 ] Esta plasticidad del procesamiento preatencional también se ha demostrado en la percepción. Utilizando métodos de EEG ( electroencefalografía ) en la percepción preatencional del color, un estudio observó la facilidad con la que los bilingües se adaptaban a las construcciones lingüísticas de una cultura diferente. [ 20 ] Esto significa que los procesos preatencionales no están predeterminados, sino que son maleables. [ 20 ]

Déficits

Los déficits en la transición del procesamiento preatencional al procesamiento atencional están asociados con trastornos como la esquizofrenia , la enfermedad de Alzheimer y el autismo . [ 14 ] [ 16 ] [ 21 ] La función anormal de la corteza prefrontal en individuos con esquizofrenia resulta en la incapacidad de usar el procesamiento preatencional para reconocer estímulos auditivos familiares como no amenazantes. [ 16 ] Los individuos con esquizofrenia con síntomas positivos tienen una mayor capacidad de procesar preatencionalmente olores emocionalmente negativos. [ 22 ] Esta mayor capacidad para distinguir olores parece estar involucrada en su hipersensibilidad a situaciones amenazantes. [ 22 ] Se suele pensar que la enfermedad de Alzheimer afecta el funcionamiento cerebral de alto nivel (como la memoria), pero también puede tener impactos negativos en el procesamiento preatencional visual. [ 21 ] Algunas de las dificultades con la interacción social que se observan en individuos autistas pueden deberse a una alteración en la filtración de la información auditiva preatencional. [ 14 ] Por ejemplo, a menudo tienen dificultades para seguir una conversación, ya que no pueden distinguir qué partes son importantes y se distraen fácilmente con otros sonidos.

Véase también

Referencias

  1. 1 2 Atienza, M., Cantero, JL, & Escera, C. (2001). Procesamiento de la información auditiva durante el sueño humano revelado por potenciales cerebrales relacionados con eventos. Neurofisiología Clínica, 112(11), 2031-2045.
  2. 1 2 3 Van der Heijden, AHC (1996). Percepción para la selección, selección para la acción y acción para la percepción. Visual Cognition, 3(4), 357-361.
  3. Egeth, HE, Yantis, S. (1997). Atención visual: control, representación y curso temporal. Annual Review of Psychology, 48, 269-297.
  4. 1 2 3 4 5 6 7 8 Folk, CL, & Remington, R. (2006). Modulación descendente del procesamiento preatencional: Prueba de la explicación de recuperación de la captura contingente. Visual Cognition, 14, 445-465.
  5. 1 2 Tollner, T., Zehetleitner, M., Gramann, K., & Muller, HJ (2010). Ponderación descendente de las dimensiones visuales: evidencia conductual y electrofisiológica. Vision Research, 50(14), 1372-1381.
  6. Raz, A., Deouell, LY y Bentin, S. (2001). ¿Se ve comprometido el procesamiento preatencional por la vigilia prolongada? Efectos de la privación total del sueño sobre la negatividad de la discrepancia. Psicofisiología, 38, 787-795.
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  8. Klein, SA, Carney, T., Barghout-Stein, L., & Tyler, CW (1997, junio). Siete modelos de enmascaramiento. En Electronic Imaging'97 (pp. 13-24). Sociedad Internacional de Óptica y Fotónica.
  9. Barghout-Stein, Lauren. Sobre las diferencias entre el enmascaramiento de patrones periféricos y foveales. Disertación. Universidad de California, Berkeley, 1999.
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