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每日視訊:湍流如何幫助大腦克服其固有的緩慢
2023-05-25 21:29:10 來源:互聯(lián)網(wǎng) 編輯:
導(dǎo)讀 在由UPF大腦與認(rèn)知中心(CBC)和牛津大學(xué)Eudaimonia和人類繁榮中心領(lǐng)導(dǎo)的一項(xiàng)新的神經(jīng)科學(xué)研究中,研究人員發(fā)現(xiàn),通過證明直接用腦磁圖測量的...

在由UPF大腦與認(rèn)知中心(CBC)和牛津大學(xué)Eudaimonia和人類繁榮中心領(lǐng)導(dǎo)的一項(xiàng)新的神經(jīng)科學(xué)研究中,研究人員發(fā)現(xiàn),通過證明直接用腦磁圖測量的快速神經(jīng)元大腦動(dòng)力學(xué)中的湍流,整個(gè)大腦的有效信息傳遞取決于湍流。

湍流最初由達(dá)芬奇在500多年前創(chuàng)造“渦輪倫薩”,已被證明在自然界中無處不在,作為一種重要的動(dòng)力機(jī)制,促進(jìn)了跨時(shí)空尺度的能量和有效信息傳輸。

這是來自UPF,牛津大學(xué)和印第安納大學(xué)的CBC研究人員進(jìn)行的一項(xiàng)研究的結(jié)果,其結(jié)果發(fā)表在最近發(fā)表在Communications Physics上的“湍流對大腦動(dòng)力學(xué)信息傳輸?shù)挠绊憽币晃闹小?/p>


【資料圖】

該論文的共同作者是Gustavo Deco(CBC-UPF),Samuel Liebana Garcia(牛津大學(xué)),Yonatan Sanz Perl(CBC-UPF),Olaf Sporns(印第安納大學(xué))和Morten L. Kringelbach(牛津大學(xué))。

基于湍流的新型生物標(biāo)志物

湍流作為人腦信息處理關(guān)鍵的新基本發(fā)現(xiàn)可用于構(gòu)建新的疾病生物標(biāo)志物。湍流是大多數(shù)人主要與漩渦或飛機(jī)上的可怕經(jīng)歷聯(lián)系在一起的東西。

但首先,湍流是自然界中提供最佳混合特性的基本原理,允許能量和信息在空間和時(shí)間上有效傳輸。湍流已被證明是跨時(shí)空在許多尺度上級聯(lián)能量的最佳方式,因此是物理系統(tǒng)的基本組織原理。

這具有重要的實(shí)際意義,例如在烹飪時(shí)使用湍流攪拌要好得多,因?yàn)檫@有助于以最佳方式混合成分。同樣,湍流也被用來尋找更節(jié)能的方法來改善化工廠、飛機(jī)和風(fēng)車。

局部亞穩(wěn)態(tài)的新測量量測量神經(jīng)元電通量在空間和時(shí)間尺度上的連續(xù)動(dòng)態(tài)運(yùn)動(dòng)的變化。正如文章的主要作者和UPF的CBC研究員Gustavo Deco教授所解釋的那樣,這項(xiàng)新措施構(gòu)成了檢測神經(jīng)精神疾病或區(qū)分不同大腦狀態(tài)的新生物標(biāo)志物:“在這項(xiàng)研究中,我們創(chuàng)造了一個(gè)新的視角來分析大腦動(dòng)力學(xué),這允許產(chǎn)生新的生物標(biāo)志物,這些生物標(biāo)志物在神經(jīng)精神病學(xué)中可能有用。

資深作者M(jìn)orten L Kringelbach教授補(bǔ)充說:“這些結(jié)果為湍流以及更普遍的熱力學(xué)如何成為大腦生存和茁壯成長的關(guān)鍵原理提供了基本的新見解。

這種新測量單位的創(chuàng)建對于能夠比以前的研究更精確地研究信息和能量如何通過神經(jīng)湍流在大腦內(nèi)有效傳輸至關(guān)重要。以前,湍流是使用功能性MRI測量的,這是一種間接的,緩慢的神經(jīng)元活動(dòng)測量,取決于血液中的氧合水平。

因此,fMRI不直接測量神經(jīng)元的電信號,并以延遲(或延遲)捕獲它們,這對應(yīng)于血液對大腦信號做出反應(yīng)所需的時(shí)間。

湍流首次在快速全腦動(dòng)力學(xué)中得到證實(shí)

為了克服功能性MRI的局限性,研究人員使用腦磁圖(MEG)技術(shù)來分析整個(gè)大腦中的湍流。MEG直接測量神經(jīng)元在幾毫秒內(nèi)的電信號,因此可以立即捕獲它們,與fMRI的幾秒鐘相比,在幾毫秒內(nèi)捕獲大腦動(dòng)力學(xué)的快速時(shí)間尺度。然而,MEG的空間精度只有5毫米左右。3沒有1mm那么高3由功能磁共振成像提供。

這種新的測量系統(tǒng)已被應(yīng)用于89名健康人的皮質(zhì)區(qū)域的大腦活動(dòng)。結(jié)果使用全腦建模來證明大腦湍流對于在空間和時(shí)間上在大腦內(nèi)有效傳輸信息和能量至關(guān)重要。

展望未來,研究人員計(jì)劃在皮層下測試這種新的基于湍流的生物標(biāo)志物。這些包括對帕金森氏癥或亨廷頓氏癥等疾病很重要的大腦區(qū)域。雖然它們的影響也存在于皮層中,但檢查皮層下區(qū)域可以促進(jìn)進(jìn)一步的早期診斷,以及潛在的預(yù)防或治療。

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