聚焦医美发展新机遇 多方拜特布局细胞医美 LPE发挥神经突刺激和神经保护作用 研究人员开发了一些方法来了解结核菌如何食用自己喜欢的食物 医学成像技术的进步使胎儿白质束的可视化成为可能 新研究为阿尔茨海默氏病带来希望 研究人员发现了可以预测死亡率的肠道菌群特征 科学家设计了新的药物化合物来遏制疟疾 研究人员发现合成DNA的新方法 研究表明有机肉不太可能被耐多药细菌污染 研究小组调查了结节性硬化症的原因 人工智能有助于预测患牙植入物患者的治疗结果 麻醉剂可能会影响tau在大脑中的传播 肥胖女孩成年后面临心血管疾病的风险增加 古代肠道菌群可能为现代疾病提供线索 俄亥俄州立大学的一项新研究检查了五个品牌的开菲尔的细菌含 新版本的光敏蛋白可以照亮我们大脑的交流途径的黑暗角落 睾丸激素可作为免疫反应的刹车踏板 对于患有慢性肩痛的轮椅使用者而言 生物制剂是一种有效的治疗选择 不完美的记忆如何导致错误的选择 Scripps研究科学家提出了一种创新的疫苗方法 全球超过150位专家提供循证指南以减少儿童放射治疗的长期影响 2021鱼跃医疗新品发布会,创新重塑医疗器械 科学家利用基因工程探索与精神疾病有关的机制 加州大学洛杉矶分校的科学家对免疫细胞的语言进行解码 学习肠道微生物教育免疫系统的新方法 身体如何与好的肠道细菌建立健康关系 研究人员开发了一种模型用于在实验室中研究子宫液 兔 大豆可以满足家庭蛋白质需求 明尼苏达大学医学院的研究人员确定了镇静药物的靶标 一个PROMPT低成本平台可加快淋病检测并发现抗生素耐药性 研究人员用光测量脑血流量和活动 研究表明古代人的肠道微生物种类更多 持续不断的头痛可能意味着您处于高血压的危险中 研究人员发现抑郁症和乳腺癌是如何联系的 新的单细胞谱系追踪技术可提供有关转移驱动因素的详细见解 苦丁茶多酚可能有助于预防结肠炎 经过几十年的进展研究人员可能正在赶上败血症 精神分裂症的听力可能始于婴儿期 通过鼻子给予普通的肌肉松弛剂显示出治疗神经退行性疾病的潜力 国内首个《植物基食品认证实施规则》备案发布 东风一顾芳华尽,春意丛生桃花姬 心脏病发作后使用造影剂MRI可以提高生存率 治疗伤口的新材料可以抵抗耐药菌 仅仅医疗补助扩张并不能解决癌症护理方面的差距 斑马鱼的大脑显示出新的神经元以协调的方式在大脑中形成 如何预测住院患者的严重流感 青春期是提高健康素养的机会之窗 冥想和精神健康可以保持衰老后的认知功能 四药组合可阻止癌症在小鼠中传播 远程医疗能否减轻而不是加剧医疗保健差距
您的位置:首页 >健康常识 >

大脑如何灵活地处理复杂的信息

人类的决策取决于对复杂信息的灵活处理,但是大脑如何使处理适应瞬时​​任务需求仍不清楚。在《自然通讯》杂志上发表的一篇新文章中,马克斯·普朗克人类发展研究所的研究人员现在概述了几个关键的神经过程,这些过程揭示了当需要过程信息增加。

驾驶汽车,研究不同的财务选择甚至思考不同的人生道路,都需要我们处理大量的信息。但是,并不是所有的决定都提出相同的要求。在某些情况下,决策比较容易,因为我们已经知道哪些信息是相关的。在其他情况下,不确定哪些信息与我们的决定相关,则需要我们对所有可用信息来源有更广泛的了解。大脑在这种情况下灵活地适应信息处理的机制以前是未知的。

为了揭示这些机制,来自马克斯·普朗克人类发展研究所的寿命跨度神经动力学小组(LNDG)和马克斯·普朗克UCL计算精神病学和衰老研究中心的研究人员设计了一个视觉任务。要求参与者查看在四个视觉维度(颜色,大小,亮度和移动方向)上互不相同的移动的小方块云。然后,向参与者询问有关四个视觉维度之一的问题。例如,“是否有更多的方块向左或向右移动?”。在看到正方形之前,研究作者通过告知参与者可能被问到的哪些特征来操纵“不确定性”。相关的功能越多,预期参与者就越不确定要关注哪些功能。

首先,作者发现,当参与者对即将到来的选择中的相关特征更加不确定时,参与者的EEG信号将从有节奏的模式(当参与者可以专注于单个特征时出现)转变为更具心律性的“嘈杂”模式。“当我们需要选择相关的输入而不是不相关的输入时,脑节律可能特别有用,而增加的神经'噪声'可以使我们的大脑更容易接受多种信息来源。我们的结果表明,在这些有节奏的动作和不规则的动作之间来回切换的能力“嘈杂的”状态可能使人脑中的信息处理变得灵活。” LNDG博士后兼文章的第一作者朱利安·科西耶萨(Julian Q. Kosciessa)说。

此外,作者发现,参与者脑电信号从有节奏的模式转变为嘈杂模式的程度主要与丘脑的fMRI活动增加有关,丘脑是脑电图无法进入的深层大脑结构。人们通常认为丘脑主要是感觉和运动信号的接口,而其在灵活性中的潜在作用仍然难以捉摸。因此,这项研究的发现可能对我们目前对适应不断变化的世界所需的大脑结构的理解具有广泛的意义。“当神经科学家考虑大脑如何实现行为灵活性时,我们通常只专注于皮层中的网络,而丘脑传统上被认为是感觉运动信息的简单中继。相反,

在研究的下一阶段,作者计划研究丘脑如何允许神经动力学变化的潜在神经化学基础,以及是否可以通过使用弱电流刺激丘脑来“调节”这种变化。

标签:

郑重声明:本文版权归原作者所有,转载文章仅为传播更多信息之目的,如作者信息标记有误,请第一时间联系我们修改或删除,多谢。