来源:《科学进展》
瑞典卡罗林斯卡医学院研究团队通过光遗传学技术,发现了一条驱动小鼠强迫行为的关键神经回路。该回路从大脑奖赏系统的伏隔核延伸至下丘脑,最终连接处理负面体验的缰核侧部。激活此回路会诱导小鼠进入负面状态,即使食物等自然奖赏存在,也会持续出现挖掘、嗅闻等重复行为。当阻断从下丘脑到缰核的传导时,强迫行为随之消失。这一发现揭示了大脑如何优先执行非功能性行为,为理解强迫症和成瘾机制提供了新方向。
来源:《科学进展》
瑞典卡罗林斯卡医学院研究团队通过光遗传学技术,发现了一条驱动小鼠强迫行为的关键神经回路。该回路从大脑奖赏系统的伏隔核延伸至下丘脑,最终连接处理负面体验的缰核侧部。激活此回路会诱导小鼠进入负面状态,即使食物等自然奖赏存在,也会持续出现挖掘、嗅闻等重复行为。当阻断从下丘脑到缰核的传导时,强迫行为随之消失。这一发现揭示了大脑如何优先执行非功能性行为,为理解强迫症和成瘾机制提供了新方向。
来源:《科学》
一项发表于《科学》的研究提出了一个全新的生物文化框架,挑战了语言源于单一进化根源的传统观点。该研究认为,人类语言能力是通过生物学准备与文化传播的相互作用,由多种具有不同进化历史的能力共同演化形成的。研究者通过三个案例研究展示了这一框架的解释力:发声学习(在人类、某些鸟类和鲸类中独立出现)、语言结构(通过文化传播在代际间塑造)以及社交基础(人类特有的信息分享驱动力)。该综合性框架强调,语言的产生是多种能力在生物与文化因素交织下汇聚的结果,为理解这一人类独有特质提供了新视角。
来源:《自然通讯》
日本研究团队通过脑成像与深度学习模型结合,发现不同舞蹈风格会以特定方式激活大脑。研究让14名舞者(含新手与专家)观看超5小时涵盖10种风格的舞蹈视频,发现动作、音乐、美学与情感是预测大脑反应的关键特征。专家舞者对各舞蹈风格(尤其是动作特征)展现出更独特、个体化的大脑映射模式。该研究首次系统揭示了大脑在感知舞蹈时的复杂神经活动,为理解艺术训练如何重塑大脑提供了新证据。
来源:《细胞报告》
MIT贝尔教授团队研究发现,通过短暂麻醉成年弱视小鼠的视网膜,可有效恢复其大脑对弱视眼的视觉反应。实验显示,麻醉视网膜会触发外侧膝状体神经元产生同步电爆发活动——这种活动模式与发育早期指导视觉连接形成时类似。研究证实,该爆发活动是治疗起效的关键机制。更突破的是,直接麻醉弱视眼本身即可实现治疗效果,避免了影响健康眼功能。该发现为开发成人弱视新疗法提供了全新方向。
来源:《公共科学图书馆·生物学》
研究首次发现人类自发眨眼会与音乐节拍同步,揭示听觉与眼动系统间存在隐藏联系。通过对100余名非音乐背景受试者的测试,证实该现象不受音乐类型影响,但在注意力分散时消失。这一无意识行为为研究大脑节律处理机制提供了新窗口,未来或可用于临床节奏处理障碍的筛查,并为音乐疗法治疗神经疾病提供新见解。
来源:《自然·神经科学》
西奈山伊坎医学院通过分析1300份大脑样本,发现精神分裂症患者神经元中染色质开放区域的模式与胎儿期大脑发育特征高度相似。这些开放区域构成一个跨染色质调控枢纽,虽仅占已知风险变异的2-3%,却能有效区分患者与健康人群。该研究首次在表观遗传层面建立了早期发育异常与成年期发病的分子桥梁,为理解精神分裂症的神经发育起源提供了新证据。
来源:《神经元》
国际高等研究院通过结合理论建模与行为实验,发现工作记忆与参考记忆中的两种相反感知偏差(收缩偏向与排斥偏向)可由同一遵循赫布学习规则的回环神经网络产生。该模型在未经任务特异性调参的情况下,成功复现了人类与啮齿类动物在不同记忆范式中的行为数据,表明大脑可能通过同一自适应神经动力学机制实现多样化的记忆功能,挑战了不同认知效应源于独立脑区的传统观点。
来源:《自然-人类行为》
北京师范大学与中国科学院团队通过分析超3万人的静息态脑影像,从271个脑区提取约5000个时间序列特征,构建了能稳定反映个体差异的“神经条码”。研究发现,感觉处理脑区的非线性自相关模式可预测物质使用倾向,而高阶认知脑区的随机游走动力学则与一般认知能力相关。这些脑-行为关联在不同年龄段和人群中均具普适性,为理解个体认知与行为差异的神经基础提供了新视角,也为大规模脑行为关联研究开辟了新路径。
来源:《细胞报告》
得克萨斯大学达拉斯分校研究发现,迷走神经在传递食物奖赏信号时存在显著侧化现象:右侧迷走神经包含独特的感觉神经元群,其数量是左侧的两倍,主要负责感知消化系统的营养信号并激活大脑多巴胺释放。这项通过基因测序与功能实验证实的研究,为解释人类偏好高脂高糖食物的神经机制提供了新线索。该发现不仅为肥胖与代谢疾病的治疗提供新靶点,还有望通过调控肠道-大脑回路来改善运动障碍、抑郁等多种病症的康复效果。
来源:《自然-通讯》
由马克斯·普朗克中心等机构组成的国际团队发现,大脑组织的机械特性(软硬度)直接调控突触发育进程。研究表明,在非洲爪蟾胚胎中,较软脑区突触密度更高,而人为增加脑组织硬度则会普遍延迟突触形成。机制上,神经元通过机械敏感离子通道Piezo1感知环境硬度,并通过调控甲状腺素运载蛋白表达来影响突触形成速度。这一力学信号通路的发现,为理解自闭症、精神分裂症等神经发育障碍的成因提供了全新视角。