物体识别正成为新风口

研究背景:视觉皮层里的"自下而上"迷思 我们的大脑从睁眼第一刻起,便开始构建对世界的内部表征。借助视觉皮层中的神经元,我们把场景的组成部分感知式地拼装成可识别的物体。这一过程沿"腹侧视觉通路"展开,从脑后部的初级视觉皮层延伸至颞叶。长期以来的经典观点认为,通路上的特定神经元依所处位置处理特定类型信息,且视觉信息的主导流向是"自下而上"、沿层级向上传递;尽管反向的"反馈"连接早已知晓,其功能角色却少有人懂。 洛克菲勒大学 Charles D. Gilbert 实验室的持续研究,正揭示反馈连接的关键作用。团队在《美国科学院院刊》(PNAS)的论文中证明:这条逆流携带所谓"自上而下"的信息,其内容源自我们此前与物体的接触经验。其后果之一是,通路中的神经元并非固定响应,而能随接收信息瞬间调整。 实验过程:猕猴的延迟匹配与单细胞记录 Gilbert 实验室花费数年研究两只猕猴,先用它们熟悉或陌生的物体图片(水果、......阅读全文

物体识别正成为新风口

研究背景:视觉皮层里的"自下而上"迷思 我们的大脑从睁眼第一刻起,便开始构建对世界的内部表征。借助视觉皮层中的神经元,我们把场景的组成部分感知式地拼装成可识别的物体。这一过程沿"腹侧视觉通路"展开,从脑后部的初级视觉皮层延伸至颞叶。长期以来的经典观点认为,通路上的特定神经元依所处位置处理

视黄醛的视觉反馈原理

黄醛英文:retinaldehyde。亦称视黄醛1、维生素A醛,但统称视黄醛。除全顺式化合物外,有5种异构体,其中重要的是11-顺式,维生素A是变成这种形式与视蛋白结合。在网膜中这种11-顺式-视黄醛是由全反式视黄醛或11-顺式视黄醇(新维生素Ab)经酶反应生成的 。视网膜感觉细胞中所含的视色素。食

小鼠视觉皮层大数据公布

  艾伦脑科学研究所的神经科学家历时4年系统研究了小鼠视觉皮层的神经活动,并于7月13日首次公布了规模和范围前所未有的数据集。该数据可公开访问,有助于科学家理解人类大脑并为其建立模型。  艾伦脑科学研究所2012年宣布了十年脑科学计划,作为其中的一个项目,新研究希望通过对神经元细胞进行分类

关于视觉反馈原理的介绍

  黄醛英文:retinaldehyde。亦称视黄醛1、维生素A醛,但统称视黄醛。除全顺式化合物外,有5种异构体,其中重要的是11-顺式,维生素A是变成这种形式与视蛋白结合。在网膜中这种11-顺式-视黄醛是由全反式视黄醛或11-顺式视黄醇(新维生素Ab)经酶反应生成的 。视网膜感觉细胞中所含的视色素

神经科学家建立计算机网络-模拟人类大脑识别物体

  北京时间12月22日消息,据科学日报报道,在过去的几十年,神经科学家一直在努力设计能够模拟人类大脑精确和迅速完成的视觉技巧,例如识别物体,的计算机网络。在此之前没有任何一个计算机模型可以匹配类人猿大脑在短暂一瞥后对视觉物体的识别能力。而现在,美国麻省理工学院神经科学家进行的最新研究发现了最新一代

视觉皮层也能处理听觉信息

        科学家在研究与视觉相关的脑处理过程时,发现视觉皮层不仅能利用眼睛看到的视觉信息,还能利用耳朵收集的听觉信息。他们认为,这种听觉输入让视觉系统能预测即将到来的信息,从而成为一种生存优势。相关论文发表在最近出版的《当代生物学》(Current Biology)杂志上。  该研究是一项为期

PNAS:灵长类动物初级视觉皮层有更高密度神经元

  1980年,一个研究认为,在灵长类动物的大脑视觉皮层中,每平方毫米的区域的神经元数量比非灵长动物大脑视觉皮层要多2.5倍。然而这个研究一直都存在着争议。美国加州大学圣地亚哥分校的研究者们利用更现代、先进的方法重复了这个实验。他们结果确认了之前的研究,并认为更高密度的神经元可以让灵长类的视觉皮层可

研究发现大脑可塑性机制

  科学家首次以一种特定分子作为目标,该分子作用于单一类型的神经元连接,从而调节大脑功能,恢复了大脑自我连接的能力。  前不久,美国塔夫斯大学医学院与耶鲁大学医学院的科学家共同发现,一种新的分子机制对于大脑功能的成熟具有至关重要作用,同时,它还可用于恢复老年人大脑的可塑性。与之前研究不同的是,这是科

大脑具有惊人可塑性-某些盲人能够以耳“视”物

  据每日科学网站3月18日(北京时间)报道,加拿大蒙特利尔大学科学家发现,大脑具有惊人的可塑性,正常情况下与眼睛相连的视觉信息处理与空间感知脑区,也能与声音信息形成重新连接,因此一些先天性失明的盲人能通过声音来感知空间,实现以耳代目。该研究发表在3月15日的美国《国家科学院院刊》上。

研究发现成人大脑也在变化

据美国生活科学网报道,一项针对一名中风患者的个案研究显示,和儿童一样,成年大脑可能也有“可塑性”,具有创造新神经通路的能力。 过去的研究认定:儿童的大脑具有创造新信号通道,改变或适应缺陷的非凡能力,这种现象被科学家称为大脑的可塑性。但成年大脑是否同样具有这种能力一直备受争议。在线版《神经科学杂志

中国科学家揭示颜色不对称编码的神经起源和演变机制

1月15日,中国科学院生物物理研究所刘宁团队和北京师范大学邢大军团队在《自然-通讯》发表研究论文,揭示了灵长类视觉系统中颜色不对称编码的皮下起源和皮层内的演变机制。颜色是灵长类动物物体识别和记忆的重要视觉信息。很多研究发现灵长类动物视觉皮层对不同颜色的编码强度并不均匀。然而这样的颜色不对称编码是如何

中国科学家揭示颜色不对称编码的神经起源和演变机制

  1月15日,中国科学院生物物理研究所刘宁团队和北京师范大学邢大军团队在《自然-通讯》发表研究论文,揭示了灵长类视觉系统中颜色不对称编码的皮下起源和皮层内的演变机制。  颜色是灵长类动物物体识别和记忆的重要视觉信息。很多研究发现灵长类动物视觉皮层对不同颜色的编码强度并不均匀。然而这样的颜色不对称编

中科院PI连发两篇PNAS文章解析关键机制

  早年毕业于中科大生物系的何生研究员主要从事人类视觉的神经基础,视觉注意,及视觉意识方面的研究,目前任脑与认知科学国家重点实验室主任,创新课题组长,近期研究组与其他研究组合作,接连在《美国国家科学院院刊》(PNAS)杂志发表研究新成果。  人脑通过处理视网膜接收到的复杂图像信息解读周围的视觉环境。

偏头痛患者大脑视觉皮层“过度兴奋”

  常见的偏头痛成因复杂。10日公布的一项英国新研究显示,偏头痛患者的大脑视觉皮层似乎“过度兴奋”。这方面的更深入研究将有助于找到更好的方法预防偏头痛。  偏头痛是一种常见头痛类型,很多时候声音和光的刺激会加重症状。此前一些观点认为这可能与脑部神经或血管等的变化有关系,但医学界对偏头痛成因尚无定论。

研究阐明成人大脑两种相反并互补的眼优势可塑性机制

 人类大脑在成年后是否仍具有可塑性,一直是神经科学领域的关注热点。有研究表明,仅几小时的单眼剥夺就能够增强成人被剥夺眼的视觉功能,但学界对这种眼优势可塑性的神经机制尚不明晰。11月11日,中国科学院生物物理研究所研究团队等,揭示了短时程单眼剥夺后,成人视觉系统在皮层下与皮层脑区两种相反并互补的眼优势

研究揭示视觉皮层回路兴奋—抑制平衡调控方式

   中科院上海有机所生物与化学交叉研究中心何凯雯课题组联合约翰霍普金斯大学Alfredo Kirkwood团队合作首次发现锥体神经元的E/I平衡并非恒定,而是在一天中发生周期性的振荡。该研究成果近日发表于《神经元》。  神经元对信息的处理和传播依赖于谷氨酸能这类兴奋性突触传递神经信号,同时也依赖于

科学研究表明盲人会有更好的听力

  研究表明,天生失明或早年失明的人往往有更细致入微的听觉,尤其是在音乐能力和跟踪天空中移动物体方面。  几十年来,科学家们一直想知道大脑的哪些变化可能是增强听觉能力的基础。现在,华盛顿大学发表了两篇研究论文,利用功能性核磁共振成像来识别盲人大脑中的两种差异,这两种差异可能是他们更好地利用听觉信息的

环境刺激和神经可塑性

  一项研究发现,环境丰容在成年小鼠大脑中保存并恢复了青少年样的可塑性,并且保护成年小鼠免受中风诱导的可塑性削弱。暴露在充满物理、社会和认知刺激的环境中,已知能够促进大脑功能。环境丰容增强了神经路径对不同的体验做出响应从而变化的能力,甚至对成年动物起作用,成年动物的大脑通常比年轻的动物大脑的可塑性或

影响食欲的神经反馈机制

  我们为何会对某些食物产生厌恶情绪?这是因为从肠道到大脑的信号导致了这种反感情绪的产生。  传统观点认为,大脑中存在一种抑制进食的回路-它来自胃部,如果过分激活它会使人们感到不适。  现在,一项细胞代谢研究在小鼠中发现了第二条回路。密歇根州营养肥胖症研究中心主任Randy Seeley博士以及研究

利用小鼠“脑地图”定位动物大脑中的意识

有人认为,大脑网络中支持意识区域的部分应该是双向连接的,因为前馈和反馈过程对意识体验都是必要的。例如,以前研究视觉感知的研究表明,当只有前馈处理时,有意识的感知不会产生,而当有反馈和前馈处理时,有意识的感知会产生。    科学可能会进一步了解意识在大脑中的位置。一项新的研究显示了某些类型的神经连接在

研究揭示灵长类大脑精细视觉编码新机制

  3月30日,《神经元》(Neuron)杂志在线发表了题为《局部和整体物体感知中高级脑区精细视觉的脑机制》的研究论文。该研究由中国科学院上海生命科学研究院神经科学研究所、脑科学与智能技术卓越创新中心、灵长类神经生物学重点实验室和神经科学国家重点实验室的王伟研究组完成。左侧部分展示了本研究提出的视觉

人脑视觉fMRI图谱——高分辨率功能磁共振弱视神经

  幼年异常的视觉经验(如屈光参差或斜视)会导致弱视,严重损伤视锐度、颜色和立体视觉、眼动和注意等视觉功能,发病率在3%左右。由于技术上的限制,弱视在人类大脑中的神经机制尚不清楚,目前成人弱视缺乏针对性的有效治疗方法。从神经科学的角度,弱视是一个很好的神经发育模型,能够用来研究视觉经验依赖的发育可塑

研究揭示弱视患者视觉皮层微环路异常机制

  近日,中国科学院生物物理研究所张朋团队与复旦大学附属眼耳鼻喉科医院文雯团队合作,利用超高分辨率7特斯拉功能磁共振成像和频率标记脑电图技术,揭示了人类弱视患者视觉皮层微环路层级上的神经活动异常。相关论文4月11日发表于《影像神经科学》。  弱视是一种常见的视觉发育障碍,通常表现为单眼视力下降,即便

催产素调控感觉皮层早期发育研究上获进展

  2014年1月26日,中国科学院上海生命科学研究院神经科学研究所于翔研究组在《自然·神经科学》学术期刊在线发表了题为《催产素介导早期感觉经验依赖的感觉皮层跨模态可塑性》的论文。该工作发现了一种在发育早期感觉经验依赖的感觉皮层跨模态可塑性,并揭示了催产素这种由下丘脑分泌的神经肽是介导该跨模态可塑性

脑机接口控制的义肢,使四肢瘫痪的人恢复功能性运动

  由脑-机接口控制的义肢,可以使四肢瘫痪的人恢复功能性运动。然而,视觉提供的反馈有限,因为关于抓取物体的信息,最好是通过触觉反馈传递。  在此,来自美国匹兹堡大学的Jennifer L. Collinger& Robert A. Gaunt等研究者,通过用触觉感知补充视觉,使用双向脑-机接口,记录

关于视觉识别障碍性眩晕的简介

  视觉识别障碍性眩晕是中毒性眩晕的症状。病人走路常出现头位强直并向前方直线行走头部运动到某一特定位置所诱发的旋转性眩晕,持续时间约30秒mdash;2分钟。,称为视觉识别障碍性眩晕。

南开团队利用人工突触器件实现大脑的感官功能

近日,国际著名学术期刊《自然—通讯》刊登了南开大学电子信息与光学工程学院最新研究成果。研究人员利用柔性人工突触器件,开发了一种神经形态运动感知系统,在硬件层面成功实现了大脑的多感官整合功能,并获得了卓越的运动感知性能。南开大学电子信息与光学工程学院蒋博士程鹏为第一作者,南开大学电子信息与光学工程学院

基于功能性磁共振成像研究视觉拥挤效应的神经机制

  2019年7月8日,《当代生物学》(Current Biology)刊发了北京大学心理与认知科学学院、生命科学联合中心和麦戈文脑科学研究所方方教授课题组的研究论文“The critical role of V2 population receptive fields in visual orie

皖仪打造全新视觉形象识别系统

  11月1日,安徽皖仪科技股份有限公司新VIS(企业视觉形象识别系统)正式对外发布:    旧logo(已停用)  正式更改为    新loge以皖仪英文WAYEE为主要设计元素。是WAY(英文原意为道路,这里特指皖仪的科技之路)、Electron(电子)和 Ecology(生态环

关于视觉识别障碍性眩晕的检查介绍

  诊断:小儿症状少而且轻,成人较重而且多见。常诉耳鸣、头晕、恶心、呕吐,如前庭中枢受累,则可出现视力模糊,有飞蚊症感,重者头部运动时视物不清,头部运动中止后视物即好转。病人走路常出现头位强直并向前方直线行走,称为视觉识别障碍性眩晕(Dandy#39;#39;ssyndrome)。如患者对药物不敏感