多巴胺与血清素对立机制难题终于有解了
斯坦福大学吴蔡神经科学研究所的新研究首次直接证明:多巴胺与血清素并非协同,而是以"对立"的方式共同塑造我们的学习行为,宛如汽车的油门与刹车。 长久以来,多巴胺被视为"快乐化学物质",血清素则被当作温和的情绪稳定剂,但这类头条说法大多有误。高级作者、斯坦福精神病学教授 Robert Malenka 指出,这两种神经递质牵涉成瘾、自闭症、抑郁、精神分裂、帕金森病等众多神经与精神疾病,"要治疗这些疾病,理解它们的相互作用至关重要"。既往有两种假说:一是"协同假说",认为多巴胺管短期奖赏、血清素管长期收益;二是"对立假说",认为二者如相反的力量平衡决策。 由研究生 Daniel Cardozo Pinto 领衔的团队,培育出特殊小鼠,使他们能在同一动物体内同时观察并操控多巴胺与血清素系统,并精确定位二者在脑内伏隔核(情绪、动机与奖赏处理的关键区域)交汇。当小鼠学习将音调与闪光同甜味奖赏联系起来时,两套系统呈反向反应:多巴胺信号随奖赏上升......阅读全文
多巴胺机制将改写学习科学认知
杜克大学神经科学家Richard Mooney与John Pearson领衔的研究揭示:幼鸟练唱时,大脑基底节释放的多巴胺像一枚「内在指南针」,告诉它练习是否见效。这一发现或将改写我们对「无外部奖励也能学习」的科学认知。 研究团队把雄性幼斑胸草雀放入隔声房间自由练唱,并借助机器学习模型分析数千次演
多巴胺与血清素对立机制难题终于有解了
斯坦福大学吴蔡神经科学研究所的新研究首次直接证明:多巴胺与血清素并非协同,而是以"对立"的方式共同塑造我们的学习行为,宛如汽车的油门与刹车。 长久以来,多巴胺被视为"快乐化学物质",血清素则被当作温和的情绪稳定剂,但这类头条说法大多有误。高级作者、斯坦福精神病学教授 Robert Malenka 指
多巴胺和血清素如何影响大脑决策?
原文地址:http://news.sciencenet.cn/htmlnews/2024/2/518150.shtm
多巴胺、血清素、内啡肽……这些物质决定幸福
千百年来,关于幸福的思考一直是哲学家和诗人的命题,而近几十年来,神经系统科学也加入了关于幸福的讨论,从科学的角度揭开了夫一妻的田鼠。通过这个实验,科学家们证明了催产素在爱情和忠诚中的本质作用。近期的科学研究证明,催产素还能够对社会恐惧症或自闭症起到治疗作用。 幸福要求你对生存积极参与 我们
多巴胺和血清素如何影响大脑决策?
是什么影响了人类的社会决策?在26日发表于《自然·人类行为》杂志的一项研究中,美国弗吉尼亚理工大学领导的国际团队揭示了一种前所未知的神经化学机制:多巴胺和5-羟色胺在影响人类社会行为中的作用。 在这项研究中,4名接受脑深部刺激手术的帕金森病患者被要求玩一场“要么接受要么放弃”的“最后通牒”游戏
我国科学家解析痕迹型恐惧关联学习的神经机制
现实生活中,人们时常需要将前后间隔发生的事件进行关联,形成联合型情景记忆,帮助人们根据先前信息预测后续事件并做出行为反应。在神经科学研究中,常用痕迹型条件恐惧行为范式(TFC)探究这种不连续事件关联学习的神经机制。基于TFC逻辑的行为范式常用于神经退行性疾病的认知测试以及情绪异常的精神疾病研究,
学习神经机制研究取得重大进展
约翰斯·霍普金斯大学的研究人员首次揭示出动物犯错时大脑中究竟发生了什么,为神经科学领域的"圣杯"——我们如何学习的机制——投下一道亮光。团队通过观测单个神经元的活动,精确定位了小鼠学会一项新技能的瞬间,并证实动物其实是"快速学习者",会刻意试探新知识的边界。这项受联邦资助、颠覆了关于学习速度
多巴胺的作用机制
在外周,本药除激动DA受体外,也激动a和β受体发挥作用。(DA:多巴胺) 其作用除与剂量或浓度有关外,还取决于靶器官中各受体亚型的分布和药物受体选择性的高低。低剂量时(滴注速度约为每分钟2μg/kg),主要激动血管的D1受体,而产生血管舒张效应,特别表现在肾脏、肠系膜和冠状血管床。 DA可增
学者阐述生物胺在蜜蜂认知与行为调控中的核心作用
近日,广东省科学院动物研究所副研究员李文峰等人系统阐述了生物胺在蜜蜂认知与行为调控中的核心作用,分析了环境压力源对神经化学通路的干扰机制,并提出基于前沿技术的保护策略。相关综述文章发表于《昆虫科学的当前观点》(Current Opinion in Insect Science)。 蜜蜂作为生态
科学家揭示多巴胺“回收泵”新机制
中科院上海生科院神经科学研究所周嘉伟团队研究发现,一种小G蛋白的调节因子Vav2能够显著改变多巴胺“回收泵”系统的转运效率。如果Vav2基因敲除,“回收泵”功能异常提升,就会使大脑伏隔核多巴胺的含量明显升高。为了寻找控制多巴胺“回收泵”的“开关”,研究人员利用分子生物学实验手段筛选到胶质细胞源性
新研究揭示皮亚杰同化学习的神经机制
近日,华南师范大学心理学院教授刘志雅、特聘教授Carol A. Seger团队揭示了皮亚杰同化学习的神经机制,阐明了在新异特征同化进原有类别结构的过程中,腹内侧前额叶皮层与海马系统的功能角色,为类别表征的形成与发展提供了认知神经层面的新证据。相关成果发表于《神经影像》(NeuroImage)。
新研究揭示皮亚杰同化学习的神经机制
近日,华南师范大学心理学院教授刘志雅、特聘教授Carol A. Seger团队揭示了皮亚杰同化学习的神经机制,阐明了在新异特征同化进原有类别结构的过程中,腹内侧前额叶皮层与海马系统的功能角色,为类别表征的形成与发展提供了认知神经层面的新证据。相关成果发表于《神经影像》(NeuroImage)。人类在
中国科学家研究提出新型类脑学习方法
记者29日从中国科学院自动化研究所获悉,该所徐波研究员团队联合科研同行最新研究提出一种基于神经调制依赖可塑性的新型类脑学习方法(NACA),实现更高分类精度和更低学习能耗,可极大缓解灾难性遗忘问题,有望进一步引导新型类脑芯片的设计。 这项人工智能(AI)领域类脑研究重要进展成果论文,由徐波研究
上海生科院揭示神经递质多巴胺“回收”的新机制
多巴胺是大脑中一种重要的神经递质,它参与生理和病理条件下人和哺乳动物的许多活动,尤其在运动调节、学习和记忆以及药物成瘾过程中起着关键作用。产生多巴胺这一神经递质的神经元(即多巴胺能神经元)对所释放的多巴胺采取了类似于“返回式卫星”的管理方式,即根据大脑活动需要释放多巴胺,同时又利用多巴胺转运体作
上海生科院揭示神经递质多巴胺“回收”的新机制
多巴胺是大脑中一种重要的神经递质,它参与生理和病理条件下人和哺乳动物的许多活动,尤其在运动调节、学习和记忆以及药物成瘾过程中起着关键作用。产生多巴胺这一神经递质的神经元(即多巴胺能神经元)对所释放的多巴胺采取了类似于“返回式卫星”的管理方式,即根据大脑活动需要释放多巴胺,同时又利用多巴胺转运体作
科学家研发出新型类脑学习方法
人工智能迫切需要借鉴生物系统中的微观、介观、宏观等多尺度神经可塑性融合计算机制,以启发实现更加高效的类脑连续学习算法,消除人工神经网络因采用反向传播(Backpropagation,BP)等人工学习方法而导致的广泛灾难性遗忘现象。生物系统中常见的多巴胺、5-羟色胺、血清素、去甲肾上腺素等神经调质
多尺度神经可塑性调制机制启发的类脑连续学习
人工智能迫切需要借鉴生物系统中的微观、介观、宏观等多尺度神经可塑性融合计算机制,以便启发实现更加高效的类脑连续学习算法,消除人工神经网络由于采用反向传播(Backpropagation, BP)等人工学习方法而导致的广泛灾难性遗忘现象。生物系统中常见的多巴胺、5-羟色胺、血清素、去甲肾上腺素等神
健康所发现microRNA调节多巴胺能神经元分化新机制
众所周知,中脑多巴胺能神经元的退行性死亡是帕金森病的最显著特征,了解其发育的分子生物学机制对探索帕金森病的发病机理以及治疗帕金森病都有着至关重要。然而,对于胚胎干细胞向多巴胺能神经元的发育过程的机制至今还不清楚。 中科院上海生命科学研究院健康所神经基因组博士研究生杨德华等在乐卫
关于5羟色胺受体的代谢及功能介绍
血清素受体(或称5-羟色胺受体)位于动物神经细胞和其它类型细胞的细胞膜,并介导血清素作为内源性配体和广泛范围的药物和致幻药物的作用。除了5-HT3受体,配体门控离子通道(LGIC),所有其他血清素受体是G蛋白偶联受体(GPCR),其激活细胞内第二信使级联。(也称为七跨膜受体或七螺旋受体)。 血
血清素受体的代谢及功能
血清素受体(或称5-羟色胺受体)位于动物神经细胞和其它类型细胞的细胞膜,并介导血清素作为内源性配体和广泛范围的药物和致幻药物的作用。除了5-HT3受体,配体门控离子通道(LGIC),所有其他血清素受体是G蛋白偶联受体(GPCR),其激活细胞内第二信使级联。(也称为七跨膜受体或七螺旋受体)。血清素受体
5羟色胺受体的代谢及功能
血清素受体(或称5-羟色胺受体)位于动物神经细胞和其它类型细胞的细胞膜,并介导血清素作为内源性配体和广泛范围的药物和致幻药物的作用。除了5-HT3受体,配体门控离子通道(LGIC),所有其他血清素受体是G蛋白偶联受体(GPCR),其激活细胞内第二信使级联。(也称为七跨膜受体或七螺旋受体)。血清素受体
5羟色胺受体的代谢及功能
血清素受体(或称5-羟色胺受体)位于动物神经细胞和其它类型细胞的细胞膜,并介导血清素作为内源性配体和广泛范围的药物和致幻药物的作用。除了5-HT3受体,配体门控离子通道(LGIC),所有其他血清素受体是G蛋白偶联受体(GPCR),其激活细胞内第二信使级联。(也称为七跨膜受体或七螺旋受体)。 血
多尺度神经可塑性调制机制启发的类脑连续学习
原文地址:http://news.sciencenet.cn/htmlnews/2023/8/507316.shtm 人工智能迫切需要借鉴生物系统中的微观、介观、宏观等多尺度神经可塑性融合计算机制,以便启发实现更加高效的类脑连续学习算法,消除人工神经网络由于采用反向传播(Backpropagat
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
概述多巴胺的不快引起机制
当犒赏通路多巴胺能低下时,引起快感缺失(不能体验到愉快)、情感淡漠(缺乏动机)和心绪不良(感到不满意、不幸福、痛苦、激惹和紧张不安)。 [6] 快感缺失 (1)心境恶劣 假定素质性伏膈核多巴胺能低下导致持续的快感缺失,表现为持续2年以上的心境恶劣。由于青少年时期的基础多巴胺能最低,故青少年
简述多巴胺的快感引起机制
1、基底前脑 伏膈核富含多巴胺神经元;分为两部分:中央为“核”,边缘为“壳”,壳是杏仁核的延伸部分。活体微透析分析发现,天然犒赏(如食物、水、性和其他愉快性刺激)增加伏膈核多巴胺释放。相反,杏仁核促进害怕行为,而前额皮质则调节总动机,决定行为反应的强度。弗洛伊德爱的本能、恨的本能和自我,分别可
Nature:挑战经典教条,疾病病因有新说
科学家们可能已经发现了为何标准的帕金森氏病治疗常常只在有限时间内有效的原因。他们的研究有可能促进更深入地了解从药物成瘾到抑郁症等许多脑疾病,这些疾病共享了某些参与调解大脑活动的信号分子。 由哈佛大学医学院神经生物学教授Bernardo Sabatini领导的研究小组利用小鼠模型研究了纹
科学家构建深度脉冲神经网络学习框架
脉冲神经网络(Spiking Neural Network,SNN)被誉为第三代神经网络,使用更低层次的生物神经系统的抽象。它既是神经科学中研究大脑原理的基本工具,又因稀疏计算、事件驱动、超低功耗的特性,备受计算科学的关注。随着深度学习方法的引入,SNN的性能得到大幅提升,脉冲深度学习(Spik
Nat-Commun:脑科学家深入研究多巴胺传递时间机制
最近,来自奥塔哥大学的研究者们在研究诸如帕金森氏病和注意力缺陷多动症(ADHD)等脑部疾病对学习能力的影响时,对神经冲动如何形成记忆有了新发现。 这项发表在国际杂志Nature Communications上的研究成果,为更好理解这些情况和发展新方法带来了新的启示。 解剖学系和脑健康研究中心
脑智卓越中心解析痕迹型恐惧关联学习的神经机制
7月22日,《细胞报告》(Cell Reports)在线发表了题为Learning-prolonged maintenance of stimulus information in CA1 and Subiculum during trace fear conditioning的研究论文。该研究由中