分类: 脑科学

  • 大脑中的“智能放大器”帮助我们在专注时优先处理关键信息

    来源:Nature Communications

    奥斯陆大学通过让小鼠在虚拟迷宫中执行任务并实时监测脑细胞活动,发现VIP神经元可通过抑制“刹车”细胞,选择性放大与空间导航相关的重要信号、抑制背景噪音。这一机制解释了为何专注能增强记忆清晰度,并为理解痴呆症中记忆衰退提供了新线索。

  • 深睡状态下大脑呼吸与神经活动“解耦”

    来源: The Journal of Neuroscience

    研究发现,在深度非快速眼动睡眠期,大脑黑质及运动皮层的神经活动与呼吸节律的关联性显著减弱,两者趋于独立运行。这种“呼吸-神经耦合”强度随睡眠状态变化,并与深度睡眠标志性的δ波直接相关。该发现为理解睡眠机制及帕金森病等伴随呼吸与睡眠障碍的疾病提供了新线索。

  • 大脑对美食诱惑的“永不满足”:即使吃饱仍会触发奖励信号

    来源:《Appetite》

    东英吉利大学研究发现,即使已经吃饱,人类大脑对诱人食物线索的奖励反应仍然存在。脑电图显示,吃饱后参与者虽失去进食意愿,但大脑仍对食物图像持续发出“奖励”信号。这种习惯性神经反应可能独立于意识决策,导致在没有饥饿感的情况下仍会过量进食,解释了为何在食物丰富的环境中控制体重如此困难。

  • 多巴胺的“预期误差”决定快乐时的步伐轻快

    来源:Science Advances

    科罗拉多大学博尔德分校研究发现,当人们获得超出预期的奖励时,大脑多巴胺神经元会触发第二次释放,在220毫秒内让动作更迅捷。相反,确定能获得的奖励则不会产生这种效应。这一“奖励预期误差”机制揭示了积极情绪如何直接影响运动速度,为帕金森病、抑郁症等疾病的诊断监测提供了潜在的行为标记。

  • 神经元回路成熟持续至成年期,精准感知能力依赖分子重塑

    来源:Neuron

    韩国科学家合作研究发现,丘脑网状核作为大脑的“感觉检查站”,在成年期仍会经历主动重塑。特定兴奋性输入减少增强了触觉辨别能力,而突触粘附蛋白LRRTM3是这一精细调控的关键分子。研究揭示了成年期大脑存在持续性的回路优化机制,为理解感觉与认知障碍提供了新的科学依据。

  • 橄榄球运动员脑部炎症与结构损伤及记忆下降相关,为CTE早期干预提供新靶点

    来源:《神经学》

    佛罗里达大学对223名男性(含170名橄榄球运动员)的研究发现,运动员血液和脊髓液中炎症生物标志物水平越高,其大脑边缘系统白质微结构损伤越严重,进而与更差的记忆力相关。约60%的运动员存在认知障碍或情绪行为调节问题。研究提示,靶向炎症或可降低重复性头部撞击导致的远期脑损伤风险。

  • “超忆者”大脑海马体新生神经元数量是同龄健康老人的两倍

    来源:《自然》

    伊利诺伊大学芝加哥分校等机构通过对不同年龄段及认知状态人群的脑样本分析发现,成人海马体确实存在神经发生现象。80岁以上“超忆者”(记忆力超常老人)的新生神经元数量是同龄健康老人的两倍,而阿尔茨海默病患者几乎无新生神经元。研究揭示了神经发生与认知健康的关联,为延缓认知衰退及防治痴呆提供了新靶点。

  • 大脑注意周期每秒波动7至10次,或可解释现代人为何易分心

    来源:《PLOS生物学》

    罗切斯特大学研究发现,人的注意力并非恒定,而是以每秒7至10次的节律波动,形成注意力的“开窗期”。这一进化而来的特性虽有助于祖先同时监测环境和觅食,但在当今屏幕环绕的世界,这种周期性注意切换反而使人更易被无关信息干扰,从而更难保持专注。该发现为理解ADHD等注意力障碍提供了新视角。

  • 大脑皮层发育的关键“质检员”

    来源:Cell Reports

    加州大学河滨分校的研究发现,RNA监视机制“无义介导的mRNA降解”在大脑皮层发育中至关重要。该通路的核心蛋白UPF2确保新生神经元精准迁移至正确皮层。缺失UPF2会导致神经元迁移变慢、皮层分层紊乱及脑尺寸减小,为理解相关神经发育障碍疾病提供了新机制。

  • 杏仁核不是简单的“恐惧中心”,而是大脑的“战略仲裁者”

    来源: Nature Communications

    达特茅斯学院通过强化学习模型发现,杏仁核在不确定性下负责协调两种竞争性学习策略:基于动作的(重复有效操作)和基于刺激的(关注物体特征)。当杏仁核功能受损时,大脑会僵化地偏向动作学习,无法灵活切换最优策略。研究重塑了杏仁核的认知功能——它不仅是情绪中枢,更是整合多种学习系统、促进探索与适应的关键“仲裁者”,为治疗焦虑障碍提供了新思路。