幸福还是不幸福?大脑知道

这是多重回归的结果(P< 0.05, AlphaSim corrected). 暖色调表示显著正相关, 冷色调表示显著负相关. R表示的是右半球, 而L表示的是左半球. Left OFC, Left 眶额皮层; Right OFC, right 眶额皮层; DLPFC, 背外侧前额皮层; MCG, 中扣带皮层; SPL, 顶上沟。 幸福是当下的热门话题之一。人人都想要得到幸福。但是,每一个人幸福的程度并不一样。在日常生活中,有些人生活得很快乐,另外一些人却总是郁郁寡欢。这是为什么呢?最近的一项研究发现,对于幸福和不幸福的人们,他们在安静状态时大脑的神经活动模式是存在差异的,这为幸福感存在个体差异的神经根源提供了证据。 开展这项研究的是西南大学心理学部黄希庭教授领导的研究团队,主要研究人员包括罗扬眉、李宝林、刘杰和毕重增等,他们撰写的研究论文名为“幸福感的静息态功能磁共振成像低频振幅研究”,从神经科学......阅读全文

-心理神经免疫学:-向幸福领域进军

志愿者为无家可归的人分发食物   在Steve Cole读博士后的时候,他有一个不寻常的爱好:为购买艺术作品的人们推荐他们可能喜爱的艺术家。这项工作使得他在热爱艺术的同时,也感受到了更多的快乐。“其实我还有其它的目的,那就是帮助一个有潜力的艺术家得到人们的欣赏,“他说。   那个时候,在人们

幸福还是不幸福?大脑知道

  这是多重回归的结果(P< 0.05, AlphaSim corrected). 暖色调表示显著正相关, 冷色调表示显著负相关. R表示的是右半球, 而L表示的是左半球. Left OFC, Left 眶额皮层; Right OFC, right 眶额皮层; DLPFC, 背外侧前额皮层;

什么是幸福?

  一、事由  《北京青年报》2012年3月26日B11版《读者》发表一篇文章:“周国平:说幸福,不能把苦难排除在外”。现在该文第1、2、3段摘录如下:   幸福,一个诱人的词。昨天,中德两国哲学家,在北大开展了一场关于幸福的对话。在和《幸福》作者、德国哲学家威廉•施密德对谈时,周国平言及了自己的幸

研究揭示“幸福感”相关神经递质转运蛋白的工作机制

5月22日,中国科学院生物物理研究所赵岩团队与中国科学院物理研究所姜道华团队在《细胞研究》在线发表研究论文,共同揭示了单胺类神经递质转运蛋白VMAT2的底物识别和质子耦合机制。单胺类神经递质包括去甲肾上腺素、肾上腺素、多巴胺、血清素和组胺等,在神经系统和其它组织中发挥着重要的生理作用。其中,去甲肾上

退休人员幸福窍门

  一,退休人员什么是幸福?我有自已"标准″,以下两条即可:  1,身体健康,一切如常;  (这很容易做到噢!)  2,每天上午1.5小时听飞利浦(我去年换了新的型号,1000多元)CD1.5h:  曲目:  梁祝(重放半小时),  二泉映月(重放半小时)  广东音乐~平湖秋月,汉宫秋月(重放半小时

探寻幸福的“温度”

原文地址:http://news.sciencenet.cn/htmlnews/2023/7/505007.shtm复旦大学环境科学与工程系研究员余兆武是感性的,夏季气温过高会让他烦躁、工作效率降低。作为一名环境科学研究者,他同时又是理性的,要弄清受高温困扰的是普遍规律还是个人问题?到底多高气温开始

Nature-Methods:绘制大脑神经活动图谱

  由于斑马鱼幼鱼是透明的,而且它们的大脑尺寸较小,方便在显微镜下进行观察,因此这种模式动物是体内观察中枢神经系统活动的理想模型。  7月27日Nature Methods杂志公布了一项最新研究成果,来自霍德华修饰医学院Janelia Farm研究院的一组研究人员利用光片照明(light-sheet

RNA探针实时监测神经网络活动

  过去十年,神经生物学家的注意力一直集中在神经网络功能研究,而非单个神经细胞。但是大脑的关键功能(信息处理、储存和传输)都需要在单细胞水平执行。  很长一段时间,神经网络研究工作者面临一些方法上的困难,旨在研究单个神经元电活动和代谢活动的传统方法无法提供神经网络结构或功能信息。常用的方法,如ELI

我幸福!兼说挑战性研究的幸福(完整版)

我幸福!兼说挑战性研究的幸福一,幸福生活,人人向往。幸福有各种各样,这个您是知道的。例如,呼吸干净的空气是一种肺的幸福。例如,看到一片金黄色的银杏树,是眼睛的幸福。例如,看到孙子茁壮成长,长得远高于我

绿色钥匙开启幸福之门

特色显,绿色现,产业新,步伐快。奔跑在新时代道路上的中国城市,正在聚焦新兴绿色产业,打造城市发展的新名片。 “炮声一响,黄金万两”,在一些经济欠发达地区,开发矿产资源一度成为致富的主要手段。现在,这种思路已被“立足当地特色,合理布局发展绿色产业”所替代。地处秦岭深处的陕西省留坝县近年来不断

逼真模型再现单神经元微观活动

美国西达赛奈医学中心研究人员创建了一种极为逼真且详细的脑细胞计算机模型,将来自不同类型实验室的数据集结合在一起,呈现了单个神经元的电、遗传和生物活动的完整图景。相关论文发表在9日的同行评议期刊《细胞报告》上,有助于回答有关神经疾病甚至人类智力方面的问题,而这些问题很难通过生物实验来获得答案。 “

线粒体解码神经元活动研究获进展

  中国科学院自动化研究所研究员韩华团队通过其自主研发的电镜三维成像和快速重建技术,首次展现小鼠运动皮层锥体神经元胞体和树突中数百个线粒体的三维形态,发现神经元树突中线粒体依靠较细的“线粒体纳米管道”连接在一起(管道直径30-50纳米)的现象,有力支撑线粒体解码神经元活动的研究。  相关成果“Bra

新装置可观测神经元活动

  新华社罗马5月7日电 意大利科学家研制出一种新装置,它可以用来获取神经元活动情况的信息,为研究神经元的活动提供了新手段。   意大利媒体近日报道说,这一装置叫做“有机细胞刺激和传感晶体管”,由透明的有机微晶片构成。这种微晶片可以刺激神经元并记录其活动时的电信号,因而可以了解神经元的活动详情。

美发现保持神经活动稳定新机制

  最近,美国约翰·霍普金斯大学科学家领导的研究小组在《自然·神经科学》杂志上发表论文称,神经元会通过对DNA的小“手术”不断调节自身全天候的活动水平。这一发现有助于揭示神经科学中许多重要的问题。   “我们曾认为细胞一旦完全成熟,其DNA就是完全稳定的,包括上面附带的分子标签,这些标签控制着基因并

微型神经植入物可监测脑活动

美国康奈尔大学与新加坡南洋理工大学科学家联合,在3日出版的《自然·电子学》杂志上发表研究论文称,他们研制出一种比盐粒还小的神经植入物,能够在活体动物体内持续无线传输大脑活动数据,时间长达一年以上。微型神经植入物置于一粒盐上。图片来源:美国康奈尔大学这款名为“微尺度光电无绳电极”(MOTE)的设备,长

“赛博胚胎”绘制大脑发育中神经活动

美国哈佛大学领导的研究团队设计并测试了一种称为“赛博胚胎”的柔性电极神经信号记录平台。这是一种专为发育中的大脑“量身打造”的生物电子平台,可通过胚胎发育实现全脑探针植入。其有望揭示胚胎是如何随发育逐步建立起神经环路的,以及神经环路与复杂行为之间的关联。该成果在神经科学领域具有里程碑意义,相关研究作为

研究发现硅芯片再现神经元活动

   一项新研究报告了一种制造再现生物神经元电行为的硅芯片的方法。利用这种方法,有望开发出仿生芯片来修复神经系统中因病而导致功能异常的生物电路。  英国巴斯大学的Alain Nogaret及同事设计的微电路模仿离子通道,类似生物神经元一样整合原始神经刺激并做出响应。之后,研究者在硅芯片中再现单个海马

一种电子神经植入物可记录神经元活动

  据发表在最新一期《科学》杂志上的一项研究,一种通过血管输送的超小型、超柔韧的电子神经植入物可记录大鼠大脑深处的单个神经元活动。这项技术可作为与大脑深部区域的长期、微创生物电子接口。  脑机接口(BMI)可实现大脑与外部电子系统之间的直接电气通信。BMI让大脑能直接控制假肢等装置或调节神经、肌肉功

运动皮层神经元活动实现新记忆索引

大脑拥有强大的能力执行和学习多样的运动,这有赖于脑内的神经网络产生多样的神经活动模式。美国斯坦福大学的Shenoy团队近期在《自然》杂志发表论文,展示了大脑运动皮层的神经网络如何利用高维神经状态空间中的多种活动模式来实现对新习得的运动的记忆索引。 在这项研究中,研究人员探索了大脑运动皮层的神经准

磁共振成像新技术“看清”大脑神经活动

韩国研究团队开发出一种新方法,可使用磁共振成像(MRI)在毫秒级时间尺度上,非侵入性地跟踪大脑信号的传播。这项发表于《科学》杂志的最新研究有望给了解大脑带来革命性突破。 依赖血氧水平的功能磁共振成像(fMRI)用于获取活人的大脑图像。这项技术并不是直接观察神经元活动,而是通过一项指标追踪大脑中血

AI结合“连接组”可预测神经元活动

科技日报讯 (记者张梦然)据最新一期《自然》杂志报道,借助由脑组织创建的神经元及其连接图——“连接组”,再结合人工智能(AI),美国与德国科学家达成了此前从未实现的突破:无需对活体大脑进行任何检测,便能预测单个神经元的活动。光线进入果蝇的复眼,使六边形排列的光感受器通过复杂的神经网络发送电信号,从而

饶毅小组新成果:绘制神经活动“化学地图”

  “哇!”凌晨4点半,原本睡得香甜的小婴儿突然醒来开始哭闹。从出生到快两岁,每天固定的夜哭和别人家“天使宝宝”的故事,让她的父母百思不得其解:究竟是什么影响甚至决定了人的睡眠?  神经科学家也希望获得这个问题的答案。近日,细胞出版社旗下的学术期刊《神经元》发表了北京大学生命科学学院教授饶毅课题组的

透明植入物可读取大脑深层神经活动

原文地址:http://news.sciencenet.cn/htmlnews/2024/1/515883.shtm科技日报北京1月11日电 (记者张佳欣)美国加州大学圣迭戈分校的研究人员开发出一种神经植入物。将其放置在大脑表面时,它可以读取大脑内部深处的活动信息。该技术在转基因小鼠身上进行的测试表

脑神经递质与精神活动的相关介绍

  脑内的神经递质的传递最为复杂,大约有上百种的中枢神经递质参与人的精神活动。根据分子质量,大致可将神经递质分为两大类:一类为小分子,如单胺类;另一类为大分子,如内源性阿片肽、P物质等。研究较多的与精神异常关系最为密切的神经递质假说有以下数种: [4]  1.兴奋性神经递质如谷氨酸。 [4]  2.

上网能够提高幸福感

一项针对240万人为期16年的全球研究发现,使用互联网可能会提高人们的幸福感,如生活满意、目标明确。这一发现挑战了使用互联网会对民生福祉产生负面影响这一普遍观点。相关研究近日发表于《行为、思想与技术》。“这是数字媒体使用和心理健康难题中的一个重要部分。”德国维尔茨堡大学的心理学家Markus App

神经元活动如何产生行为?答案在极个别的神经元中

  我们大脑中的神经元活动如何引发行为上改变?从细胞层面到行为学层面存在巨大的鸿沟。这长久以来都是神经科学的难题。近日,来自马克斯普朗克神经生物学研究所的科学家们开发了一种方法,可以让他们识别出那些参与特定运动指令的神经细胞。科学家首次通过人为地激活少数神经元来诱发鱼的行为。了解神经环路的核心成分是

《自然·方法学》:观察线虫神经活动的新装置

在8月的《自然·方法学》杂志上,来自美国的研究人员报道说,他们发明出两种可以帮助他们研究活体线虫中神经细胞活动与行为之间的关系的新装置。  线虫是一种精微细小的微生物,它的神经系统非常简单,只有302个神经细胞。然而,如果不是使用非侵入性方法或以不符合生理规律的方法将它们固定,则很难监察它们的神

美首绘水螅活体神经元活动完整图谱

  据《新科学家》杂志网站11日报道,美国哥伦比亚大学科学家拍摄到活动中水螅的全身神经系统,首次记录了活体生物所有神经元的活动图谱。这一发表在《当代生物学》杂志上的突破性研究,将帮助科学家认识简单动物如何通过神经活性控制自身各种行为,进而推广到人类,为研究人脑甚至人类全身神经系统提供重要方法。  水

绘制大脑活动图谱:神经科学的神圣新使命

  也许,很多人在孩提时代曾被迷宫游戏深深吸引过。对科学家来说,宛如神奇迷宫般的人脑一直具强大的吸引力。人脑如何成就了人类的独特智慧?科学巨人爱因斯坦的那颗不平凡大脑究竟隐藏了什么?……尽早揭开许许多多的谜底是生物学家长期以来的梦想。   2003年4月,人类基因组计划(简称HGP)