鲸鱼、蝙蝠甚至螳螂,都把超声波作为一种感觉引导系统。据物理学家组织网近日报道,弗吉尼亚理工大学加里兰研究所的科学家最近一项新发现表明,将超声波直接作用于脑部特定区域,能增强人们对触觉的分辨能力。这也是第一次证明了低强度、经颅聚焦超声波能调节人类脑活动,提高觉察能力。相关论文在线发表于近日出版的《自然·神经科学》上。
“目前,绘制人脑神经连接呈增长趋势,超声波有望为此带来前所未有的分辨率。”负责该研究的加里兰研究所副教授威廉姆·杰米·泰勒说,“我们决定看看超声波对负责处理触觉输入信息的脑区有哪些影响。”
他们对处理手部感觉的脑皮层区发送了聚焦超声波。为了刺激中间神经(沿手臂下来通过腕骨通道的一条神经),他们在志愿者手腕放了一个小电极,并用脑电图(EEG)记录其脑部反应。然后在刺激神经之前,瞄准相应脑区开始发送超声波。结果发现,超声波能降低EEG信号,削弱脑波对编码触觉刺激的反应。
研究人员随后进行了两项传统神经学测试:两点辨别和频率辨别。前者检查志愿者能否区分接触皮肤的两个相邻物体是在不同的两个点;后者检测他对一串气流频率的敏感性。实验显示,在辨别靠近物体、连续气流频率的微小差异方面,接受超声波的志愿者的觉察能力明显提高。当研究小组将超声波束从原来位置移动了一厘米时,这种影响消失了。
泰勒说:“观察结果让我们惊讶!虽然与触觉刺激相关的脑波被削弱,但人们在觉知感觉差异方面确实做得更好。”为什么遏制大脑对感觉刺激的反应却提高了觉知能力?这似乎很矛盾。泰勒推测,是超声波影响了重要的神经平衡。“我们认为,聚焦超声波在它瞄准的脑区部位,改变了处理感觉刺激时兴奋与抑制的平衡,这种改变阻止了刺激兴奋的扩展,使得觉知功能增强。”
泰勒说:“这意味着我们能利用超声波瞄准一毫米大小的脑区。这一发现也带来了一种调节人脑活动的非入侵式新方法,而且空间分辨率超过现有任何方法。”基于本研究和较早的一项研究结果,研究人员认为,超声波比目前的经颅磁刺激和经颅直流电刺激的空间分辨率更高。
论文第一作者、加里兰研究所博士后学者韦恩·莱根说:“进一步理解超声波脉冲怎样影响突触抑制与兴奋的平衡,怎样影响局部脑回路对长程连接的活动,这对我们更精确绘制人脑中大量的互联突触回路很有帮助。”
“在开发新的安全有效的非入侵方法、调节人脑细胞回路中信息流方面,杰米·泰勒与其同事的研究处在前列。”加里兰研究所执行董事、专门研究大脑可塑性的神经科学家迈克尔·弗里德兰德说,这种方法为精确掌握神经回路活动提供了技术和理论证明,有助于开发神经退行性紊乱病症的潜在疗法,也为探索正常人脑功能,理解认知、决策与思维带来了强有力的新工具。
泰勒说:“在神经科学中,要扰乱一些事很容易。我们能分散你的注意,让你感到麻木,产生视觉错觉。让事情变糟很容易,但要让事情变好却很难。这一发现让我们确信,我们的道路是正确的。”
神经元中基因编辑的插图。图片来源:杰克逊实验室哪怕在五年前,人们也会认为在活体大脑中进行DNA修复是科幻小说中才有的情节。但现在,科学家已能进入大脑、修复突变,并让细胞在整个生命周期中维持住这种修复效......
最近,《神经病学年鉴》(AnnalsofNeurology)发表的一项研究使用多模式测试方法,揭示了目前被认为是正常的维生素B12水平与神经损伤或功能障碍标志物之间的关联。维生素B12(也称为钴胺素)......
从骨折诊断到复杂的肿瘤筛查,再到心血管、神经系统疾病的检测,放射(影像)已经成为医生诊断疾病的得力“工具”。它借助各类成像技术,如X射线、超声波、磁共振等,把人体内部结构清晰地呈现出来,帮助医生准确判......
2025年2月18日,中国长春吉林大学的研究人员开发了一种高灵敏度、快速且准确的方法,用于分析大鼠脊髓组织中的神经递质(NTs)。该方法结合了超声辅助磁离子液体分散液-液微萃取(UA-MIL-DLLM......
俗话说,眼见不一定为实。两个同样大小的圆形,位于大圆中间时看上去会较小,而位于小圆中间时看上去则会较大。这就像“筷子里面拔旗杆”,是经典的“艾宾浩斯错觉”。因此,人类的大小知觉并不总是对物理世界的客观......
当一只狗抖掉毛上的水时,它的动作不是随机的一阵乱舞,也不是故意把站在旁边的人弄湿。事实上,许多毛茸茸的哺乳动物包括鼠、猫、狮、虎和熊等,都有这种本能反射,表现为头部和上半身的快速振动。这一行为有助于动......
眼下,全国大力支持的大规模设备更新和消费品以旧换新正如火如荼进行。在制造业快速发展的背景下,设备更新和技术升级已成为企业提升竞争力的关键。据介绍,我国每年工农业等重点领域设备投资更新需求在5万亿元以上......
8月26日,中南大学湘雅三医院内分泌科教授莫朝晖团队通过多学科合作,诊治了一例饱受糖尿病足溃疡疼痛不愈的患者。在多学科合作诊疗下,医院最终采用脊髓电刺激技术,为该患者植入Vanta?全球最先进、免充电......
图“神经卷轴”探针在国家自然科学基金项目(批准号:T2188101、21972005)等资助下,北京大学段小洁研究员团队发挥脑科学、生物医学工程以及物质科学交叉背景的优势,在高通道植入式神经电极研制方......
美国普林斯顿大学和北卡罗来纳州立大学工程师,将古代折纸技术和现代材料科学结合起来,创造出一种软体机器人,可轻松穿过迷宫。发表在最新一期《美国国家科学院院刊》杂志上的文章中,研究人员描述了他们用模块化的......