分类: 脑科学

  • 呼吸节律调控记忆提取:吸入利于接收线索,呼出利于重构记忆

    来源:《神经科学杂志》

    慕尼黑大学领导的研究团队,揭示了呼吸节律如何调控记忆提取过程。实验发现,当提醒线索在参与者吸气时或吸气前呈现时,其对先前学习关联的回忆效果更好;而脑电图显示,实际的记忆提取过程则倾向于发生在随后的呼气阶段。这表明呼吸节律塑造了感知与有效记忆的时间性交互:吸气是接收线索的有利时刻,呼气则是大脑重构记忆的有利时刻。研究还指出,个体间存在神经过程与呼吸同步程度的差异。

  • 大脑优先处理身体相关信号以构建自我身体所有权感

    来源:《美国国家科学院院刊》

    卡罗林斯卡学院研究团队发表研究,利用橡胶手错觉实验与计算建模,揭示了大脑如何整合视觉与触觉信号以构建身体自我感。研究发现,与身体相关的自我信号在意识处理中被赋予优先权,使其更易进入意识知觉。这种对体感信号的自动优先处理,解释了身体所有权感为何如此直接且持续存在。该发现为理解及治疗如人格解体、精神分裂症等身体自我感知异常的疾病提供了新视角。

  • 细胞骨架微管可传导电振荡,揭示神经元内部信号新机制

    来源:《科学报告》

    美国圣安东尼奥德州大学团队研究发现,神经元内的微管结构能以约39赫兹频率产生电振荡,类似大脑活动频率。这表明微管可能像微型电线,促进细胞内长距离电信号传递,而非仅依赖缓慢扩散。该发现有望帮助理解神经退行性疾病机制,并为改善神经可塑性及记忆治疗提供新方向。

  • 研究揭示审美偏好源于大脑节能本能

    来源:《PNAS Nexus》

    研究表明,人类对图像的审美偏好可能与大脑节能策略有关。研究者通过计算模型与脑成像实验发现,观看处理所需能量较低的图像时,参与者普遍认为其更具吸引力。这揭示了视觉审美欣赏可能源于一种节能启发机制,即大脑倾向于在获得足够视觉刺激与避免过高代谢成本之间寻求平衡,为“赏心悦目”提供了神经科学解释。

  • 科学家揭示大脑神经元群体编码如何引导正确决策

    来源:Nature Neuroscience

    哈佛医学院与汉堡大学合作研究发现,小鼠后顶叶皮层中投射至相同脑区的神经元会形成特殊的群体编码模式。通过钙成像和逆向标记技术,研究者观察到这些神经元在动物执行虚拟现实记忆任务时,会构建具有独特相关性的活动网络。这种同步活动模式仅在小鼠做出正确行为选择时出现,能增强群体层面的信息传递效率。该发现为理解大脑输出通路如何通过群体编码指导精准行为提供了直接证据。

  • 科学家研发嗅觉替代装置,通过鼻内电刺激助失嗅者识别气味

    来源:Science Advances

    研究人员开发出一种创新设备,能为嗅觉丧失者提供气味识别能力。该系统通过人工鼻捕获气味分子并转换为数字编码,再通过鼻腔隔膜上的磁夹向三叉神经传递电脉冲,使用者能将特定触觉感受与对应气味建立关联。在65名受试者(含52名嗅觉障碍者)的实验中,所有参与者均成功实现了基础气味辨别。这项感官替代技术为全球超10亿嗅觉障碍者带来了首款可实用的解决方案原型。

  • 抑制性神经元对情绪记忆形成起关键作用,为焦虑症研究开辟新路径

    来源:Nature Communications

    德国神经退行性疾病研究中心发现,大脑中抑制性神经元对情绪记忆的形成具有超出预期的重要影响。通过在活体小鼠脑中植入微型显微镜,研究人员观察到当动物学习应对威胁时,抑制性神经元会灵活调节其抑制作用,既参与学习不愉快关联,也帮助识别威胁解除。这种神经可塑性机制表明抑制性神经元能主动适应不同情境,为理解焦虑症和创伤后应激障碍中情绪记忆失衡提供了新视角。

  • 科学家破解大脑神经连接密码,成功重编程果蝇行为

    来源:Nature

    斯坦福大学骆利群团队在《自然》发表的两项研究,揭示了大脑神经连接的形成机制。研究发现,神经元不仅通过吸引性化学标签寻找匹配伙伴,还利用排斥性标签避免错误连接。通过操控这些标签,研究人员成功重编程了果蝇的嗅觉神经回路,使雄性果蝇出现异常求偶行为。这项研究首次实现了对特定神经连接的精确操控,为理解大脑布线规律提供了重要突破。

  • 研究揭示失眠与大脑24小时节律紊乱的直接关联

    来源:《睡眠医学》

    实验室严格控制条件下对32名老年人(含16名慢性失眠者)进行24小时监测发现,失眠者大脑认知活动节律相较健康人群延迟约6.5小时,且夜间无法有效从目标导向思维转换为认知情感脱离状态。健康睡眠者在凌晨出现认知低谷时,失眠者仍维持日间活跃思维模式。研究表明失眠本质是昼夜节律异常导致的脑功能“降频”障碍,而非单纯入睡困难。研究者建议通过定时光照、规律作息等节律干预,结合正念训练强化夜间认知脱离,为现有行为疗法提供新补充。

  • 密歇根大学发现大脑导航关键神经元的进化保守性

    来源:《神经科学杂志》

    研究通过比较小鼠与大鼠(进化跨度数百万年)的压后皮层神经元,发现两种特殊神经元类型在进化中被高度保守并轻微扩增。这些仅存在于压后皮层的神经元构成”潜意识GPS系统”,负责计算行进方向与空间定位,其损伤会导致阿尔茨海默病早期出现的空间迷失症状。研究表明这类神经元对物种生存至关重要——成功寻路能力被自然选择长期保留。团队正探索人类脑中同类神经元的变化机制,旨在为阿尔茨海默病开发靶向修复疗法。