发布时间:2016-02-23 08:53 原文链接: 德国科学家证明高低级脑区间用多个频段沟通信息

  人脑不同通道的放电:在α、β、γ频段活跃的神经元各有不同频率,这样确保了不同脑区之间的信息交流往来,而不会使信息流发生混合。

  人脑认知外部世界,视觉皮层要把外部信息从低级脑区传到高级脑区,但信息也会反向流动,那么大脑如何知道信息该怎么走呢?据每日科学网站近日报道,德国恩斯特·斯特格曼神经科学研究所与马普社会科学院合作,证明了人脑视觉皮层用什么频段取决于信息传输的方向。这一研究有助于理解某些精神疾病的成因,并在将来开发出相应疗法。

  人脑处理信息分为“自下而上”和“自上而下”两种过程,信息从低级脑区流向高级脑区,是自下而上的通讯,反之则是自上而下的通讯。一个人观察外部环境时,是按自下而上法则处理输入的感觉信息流;而大脑根据以往的经验组织信息,并在此基础上做出预测,则是按照自上而下法则。因此,自上而下的信息流影响着自下而上的,并驱使我们的注意力朝向当前的重要目标。

  以往对猕猴脑区研究表明,发生自下而上的信息流时,神经活动在用一种约60赫兹的特殊频段,叫做γ频段;发生自上而下的信息流时,所用频率在10赫兹和20赫兹之间,也叫α和β频段。因此本质上,不同等级的视觉皮层区用不同频段把信息从高级区传到低级区。

  在新实验中,研究人员证明了人脑自下而上和自上而下两种通道也在用不同的频段。他们用脑磁图(MEG)技术描记脑电流产生的磁场,研究了人脑中26个脑区的活动,还描述了人类独有脑区的级别位置。

  在某些精神疾病中,自上而下和自下而上的信息流好像混在一起。研究人员指出,健康人能区分信息输入和高级脑区对信息所做解释之间的差别,而精神病患者则会有困难。比如,一团云可能呈现出人脸特征,健康人不会认为云就是人脸,但精神病患者会认为云的人脸特征就是真的人脸,把自上而下的解释当作了自下而上的感觉输入。新研究对人脑信息传输方向和使用频段的分析,有助于理解某些精神疾病的成因,并在将来开发出相应的治疗方法。

相关文章

《Science》揭开人脑隐藏的复杂性

单个神经元有5600个神经纤维与之相连。研究人员使用高分辨率电子显微镜对一小块人类脑组织进行成像,生成了超过57,000个细胞和近1.5亿个突触的3D地图。他们的发现揭示了细胞类型和连接的复杂细节,突......

瑞士创新企业FinalSpark连接16个人脑微型模型,打造超节能生物计算新纪元

瑞士创新企业FinalSpark引领科技绿色革命,通过连接16个微缩人类大脑模型,打造出前所未有的低能耗“生物计算机”。这项前沿技术不仅挑战了传统硅基计算的能耗极限,还开辟了利用生物组织进行高效信息处......

新“访问”方式让人脑活动可视化

科技日报讯 (记者张梦然)据5月29日最新一期《科学·转化医学》报道,美国加州理工学院研究人员在人类头骨上设计了一种“定制窗口”,可用于将大脑活动数据可视化。这种颅窗使研究人员能在非手术室环......

新研究精确定位人脑“神经罗盘”

发表在最新一期《自然·人类行为》杂志上的研究中,英国伯明翰大学和德国慕尼黑大学研究人员首次精确定位大脑内部“神经罗盘”的位置,人类正是利用该“罗盘”在空间中自我定位并在环境中实现导航。该研究确定了大脑......

75年持续研究揭示人脑越来越大

美国加州大学戴维斯分校科学家对一项已持续75年的研究展开分析,结果显示人脑变得越来越大:20世纪70年代出生的参与者脑容量比20世纪30年代出生的参与者大6.6%;大脑表面积几乎大15%。研究人员认为......

人脑多区域时空发育转录组图谱获解析

科学家通过单细胞和时空转录组研究,首次解析迄今为止跨时间点最广(GW6-GW23)、面积最大(最大4cmx3cm)的人脑多区域时空发育转录组图谱,为解码人脑发育及区域特化研究提供了新见解。日前,相关研......

《科学》特刊4文揭示:下丘脑虽小但功能强劲

下丘脑虽然很小,但其是位于大脑深处的复杂结构,在协调各种神经元信号方面发挥着巨大作用,这些神经元信号负责使身体保持稳定状态。在最新一期《科学》特刊中,四篇综述文章揭示了这一关键大脑区域对生理和行为稳态......

更好模拟和理解人脑,薄如原子的人工神经元面世

来自英国牛津大学、IBM欧洲研究所和美国得克萨斯大学的一个科研团队宣布了一项重要成就:他们通过堆叠二维(2D)材料,开发出一种厚度仅几个原子大小的人工神经元,其能够处理光和电信号进行计算,有望用于下一......

研究揭示人脑在社交网络分布式学习的神经计算机制

社会网络通过限定我们学习内容以及来源进而影响我们的决策。然而,社会网络如何影响个人学习和决策的内在机制仍不清楚。北京大学研究团队揭示了人脑在社交网络分布式学习的神经计算机制。该研究于近日发表在《Nat......

多层次人脑“活”图谱成新型诊断工具

欧洲人脑计划团队开发的多层次于利希人脑图谱可通过将大脑网络与其基础解剖结构相关联,帮助研究精神疾病和衰老障碍。通过用前所未有的详细程度映射微体系结构,该图谱可更好地理解大脑连接和功能。研究人员近日在《......