花在照顾子女上的时间对父亲自己的大脑具有可塑性?

2024-06-14 17:32

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为人父母需要掌握新的技能,并且在每天照顾孩子期间频繁转换任务。本研究采用基于杏仁核种子点的静息状态功能连接分析(rsFC),检测了一组(首次)准父亲和新生儿父亲(N=131)的内在神经网络连接。此外,研究者还考察了父亲的参与程度与新生儿父亲(简称新父亲)的大脑网络连接之间的关系。虽然准父亲和新父亲之间的功能连接没有显著差异,但是新父亲花在照顾孩子上的时间与其杏仁核和缘上回、中央后回以及顶上小叶的连接呈正相关,这些区域都在认知/心理化网络中,与共情和社会认知有关。本研究结果表明,父亲在照顾孩子上的时间投入与父亲大脑中的网络连接有关。

前言

为人父母需要一系列的新技能,比如对孩子信号的敏感度,情感识别,以及在照顾孩子和其他日常活动之间频繁的转换任务。人们对男性转变为父亲角色的过程中的大脑变化知之甚少。母亲看护行为是由与怀孕和分娩相关的生理过程触发的,而父亲的大脑被认为是通过积极参与育儿来适应父母角色的。在过去十年中,父亲参与照顾孩子的比例有所增加,并且父亲参与育儿与孩子表现出更少的行为问题、更高的智商、更好的教育效果以及更高的幸福感有关。研究成为父亲之前和之后的大脑差异,可能会揭示成为父亲早期的神经生物学机制的变化。本研究利用静息状态功能磁共振成像(fMRI),研究了准父亲和新父亲的功能连接模式,并探讨了父亲参与孩子生活与这些模式的关系。

第一次做父亲时的心理、情感和行为会发生许多变化。而且有研究表明,父亲参与照顾孩子会引发父亲的荷尔蒙变化。这种荷尔蒙变化可能也伴随着大脑的变化过程。在一项16名新生儿父亲的研究中,涉及其动机区域的灰质体积,如下丘脑、杏仁核、纹状体和外侧前额叶皮层,在婴儿出生后的几个月内都有增加。

父亲的大脑功能激活模式可能与没有孩子的男性不同。例如,与没有孩子的夫妻对相比,有孩子的母亲和父亲的杏仁核在婴儿哭泣时表现出更多的活动。杏仁核是情绪学习、情绪刺激检测的主要神经结构之一,也是神经可塑性的主要部位这个脑区网络与人类照顾有关婴儿面临潜在威胁时的杏仁核活动增强,这可能是一种适应性行为,因为它可能促进儿童的警觉性和保护性行为。但有趣的是,基底外侧杏仁核的破坏会损害亲代行为(尤其是男性),并且可能导致父系关怀的减少。

杏仁核是一个功能性连接枢纽,它与其他皮层和皮层下区域相连,这些区域对情绪的处理至关重要。此外,杏仁核在功能上与亲代照顾网络中的其他大脑区域相连。亲代照顾网络由若干子网络组成:前额脑区和前扣带皮层(ACC)是情绪调节的重要区域;腹侧纹状体,一个涉及奖赏处理和突显的区域;以及参与认知/心理化的区域,包括额下回、眶额回和颞顶交界处。以往的研究表明,亲代照顾网络的连通性与养育方式有关。亲代照顾网络中的功能连接对照顾孩子的经历比较敏感。比如有研究发现,母亲的杏仁核连接强度在产后期间呈线性增加。与产后早期相比,产后后期杏仁核和奖赏区之间的静息态功能连接性更强。值得注意的是,功能连通性是在没有外部刺激的状态下进行检测的。此外,目前尚不清楚照顾孩子的经历是否以及如何与父亲的静息态功能连接关联。与孩子接触和接触的次数对父亲的影响特别重要,因为父亲不会直接经历与怀孕相关的生理变化。但事实上,当父亲接触婴儿时,他们的杏仁核和颞上沟之间的功能连接与照顾孩子的时间呈正相关

本研究考察即将拥有第一个孩子的父亲(在孕后期时间段)和新生儿父亲(第一个孩子出生后)之间的功能连接。基于杏仁核种子点的静息状态功能连接分析,研究假设父亲参与育儿的程度越高,其大脑网络的杏仁核静息状态功能连接(rsFC)就越强。

方法

程序:要求参与者执行一些行为任务,填写问卷并接受核磁共振测量。在静息态任务中,要求参与者看屏幕上显示的十字注视点,这可以通过头部线圈上方的镜子看到。在整个扫描过程中,参与者的注意力需要集中在注视点上,不要闭上眼睛或睡着。此外,新父亲们还需要下载一个应用程序,在实验室访问后的一周内,该应用程序将会提供长达一周的通知,以及关于他们的位置和参与育儿的问题。最后,所有参与者在家都收到一份在线问卷调查,内容包括基本人口统计资料、抑郁症状等。

测量

父亲的参与

为了对新父亲的参与情况进行每日实时评估,参与者会在七天内通过安装在手机上的应用程序收到通知,从参与实验室实验后的第二天开始。每天有6个不同的时间点发送通知,在这些时间段内随机发送(即上午9-10点、11-12点;下午1-2点、3-4点、7-8点和9-10点)。通知内容是关于参与者在过去的15分钟内是否想过、谈论过或与他们的孩子交流的问题开始。当参与者在每个问题上回答“否”时,得分为0,回答“是”时得分为1。计算出的平均分数越高,表明他们与孩子的关系越密切。此外,直接照顾孩子的时间是通过在线自我报告问卷进行测量的,要求参与者报告一周中,直接照顾孩子所花的时长,只计算父亲和孩子都醒着的时间。自我报告的直接照顾孩子的时间与应用程序测量的参与程度存在显著相关(r =. 386,p =.004)。

围产期抑郁症

爱丁堡产后抑郁量表(EPDS)是一种测量轻度产后抑郁的量表。可以检测围产期母亲的抑郁,也可以评估父亲的抑郁。因为抑郁症已经被证明会影响几种静息态网络,因此研究者将抑郁症作为协变量纳入分析。在本样本中,EPDS的Cronbach’s alpha为0.75。两组间的抑郁评分差异无统计学意义(t(115) = 1.88,p = .06)。

磁共振数据采集

全脑功能磁共振数据由3t Philips Achieva TXMRI系统获得。采用T2加权梯度回波成像(EPI)序列获得静息态功能连通性。使用fMRIPrep 1.5.2对成像数据进行预处理。

统计分析

使用了基于种子点分析的相关方法。从种子区的体素中提取每个参与者的平均时间序列。然后,在FSL的FEAT (FMRI分析工具,https://fsl.fmrib.ox.ac.uk/fsl/fslwiki/FEAT,内含详细教程)中,将左右杏仁核的时间序列作为回归因子纳入到两个单独的一般线性模型(GLM),以检查杏仁核的连通性。此外,为了减少生理信号源造成的伪影对结果产生影响,在模型中加入了CSF和白质信号作为回归量。对唤醒/突显网络(伏隔核)、情绪调节网络(内侧额叶皮层和前扣带皮层)和认知网络(脑岛,额上回,眶额回,额极,额下回,以及颞顶交界处)进行了感兴趣区域(ROI)分析。此外,将父亲的年龄、教育水平和抑郁症状添加到模型中,作为混淆回归变量。参与时间与抑郁症状显著相关(r = -.26,p = .04)。研究者还探讨了参与是否与睡眠质量有关,但结果显示两者没有关系(r = 0.11,p = 0.52)。因此,睡眠质量没有被纳入协变量。

结果

功能连接:分析显示,父亲和新父亲之间的左右杏仁核与大脑网络区域的连接没有显著差异。两组的左右杏仁核与情绪调节网络区域(包括内侧额叶皮层和前扣带皮层)以及认知网络区域(包括脑岛、眶额回、额上回、额极、额下回、以及颞顶交界处)的连接都显著。图1中显示,与准父亲相比,新父亲脑区的杏仁核连接有增强的趋势,但差异未达显著性水平。

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 图1.准父亲(上图/红色)和新父亲(下图/蓝色)的左右杏仁核与其大脑区域的连接。

在新父亲中,(通过应用程序测量的)父亲参与对杏仁核连通性的主效应不显著。然而,研究发现,直接照顾孩子的时间对杏仁核连通性影响的主效应显著直接照顾孩子的时间越长,右侧杏仁核与缘上回、中央后回和顶上小叶之间的连接就越紧密(p < .05,TFCE,FWE校正),见图2和图3。

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 图2.新父亲育儿时间与右侧杏仁核连接缘上回、中央后回和顶上小叶的紧密性存在显著相关。

  

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图3.缘上回、顶上小叶和中央后回的平均z值。直接照顾孩子的时间越长,右侧杏仁核和右侧缘上回(r = .34,p < .01)、顶叶上叶(r = .39,p < .01)、中央后回(r = .34,p < .01)之间的连通性就越强。

讨论

本研究发现,花在直接照顾孩子上的时间与右侧杏仁核与缘上回、中央后回和顶上小叶的连接增强呈正相关,这些结构与父亲识别和处理婴儿的信号有关,而且也是Swain等人(2014)模型的认知/心理化模块的一部分。准父亲和新父亲的杏仁核与其大脑的部分情绪调节和认知网络之间都显示出显著的功能连接,但两组之间不存在显著差异。与准父亲相比,新父亲的杏仁核和静息态网络之间的连接有增加的趋势,特别是在额叶区域。这可能表明,新父亲们在静息态下大脑活动总体上有所增加。然而,由于本研究的实验设计不是纵向的,未来的研究可以探索男性在向父亲角色转变的过程中,是否受主体内部变化的支持。

根据手机应用程序上对父亲参与的调查发现,父亲参与度与新父亲的杏仁核连接没有关联。一种可能的解释是,虽然用应用程序测量花在照顾孩子上的时间可能反映了参与的数量,但实际上更可能与参与的质量密切相关,因为这些问题反映了对孩子的认知/情感卷入和投入程度。事实上,用手机应用程序衡量直接照顾孩子的时间与参与程度的关系甚微。父母需要识别孩子的情绪,以便能够作出恰当的反应,并提供适当的照顾。缘上回和中央后回是社会认知和共情的重要枢纽两者是提供充分的亲代照顾的关键。杏仁核和心理/认知网络之间的连接增强可能会促进情感加工,从而促进敏感而细心的父爱。然而,情绪调节缺陷会增加患精神病理的风险,并与消极的养育行为相关。在初为人父的最初几周和几个月里,父亲们确实需要降低紧张和担忧的情绪。新父亲们的一项重要任务是有效地管理情绪和安抚哭泣的婴儿。有研究发现,当准父亲和新父亲观看威胁婴儿的视频时,识别对孩子安全的潜在威胁会激活大脑杏仁核的活动。

总的来说,本研究结果表明,父亲在照顾孩子上的时间投入与其大脑网络的可塑性有关。照顾孩子的时间越长,父亲的认知和情感网络之间的耦合就越强,这可能意味着他们的警觉性更高,促进了对婴儿信号的准确感知。

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