对于那几个耗费更加长日子来管理新闻的人来讲,好些个大脑区域与社会相互影响有关

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大脑被组织成神经细胞专门网络。为了使这种大脑架构发挥作用,这些专门的网络

令人惊讶的是,大脑中40Hz伽玛节律的增强会影响小鼠模型中的阿尔茨海默氏病的病理和症状的范围之广令人惊讶,即使是率先提出这一想法的MIT神经科学家也是如此。令人惊讶的是,事实上,他们还无法解释为什么会这样。

虽然精神疾病可以与特定基因相关联,但是特定疾病的大脑区域和机制尚不清楚。SHANK3基因的突变或缺失与自闭症谱系障碍(ASD)和称为Phelan-McDermid综合征的相关罕见疾病密切相关。具有SHANK3突变的小鼠也显示出与自闭症相关的一些性状,包括避免社交相互作用,但是尚未鉴定出导致这种行为的大脑区域。

还记得老师和家长听到人们被称为慢学习者吗?对于那些花费更长时间来处理信息的人来说,这种常用的描述现在已经有了它存在的科学依据。

  • 每个都位于不同的大脑区域 –
    需要能够相互通信。但是,沟通需要哪些条件以及哪些控制机制有效?弗兰堡伯恩斯坦中心及其西班牙和瑞典同事的研究人员正在提出一种新模型,该模型结合了三种看似不同的解释模型。他们的结论现已发表在Nature
    Reviews Neuroscience上。

在三篇论文中,包括今年在《细胞与神经元》杂志上发表的两篇论文,他们证明了将小鼠暴露于40Hz的光线闪烁或声音嗡嗡声中,这种被称为
GENUS的使用感觉刺激进行伽马引诱的方法可以增强大脑的节奏和变化多种脑细胞类型的基因表达和活性。病理性淀粉样蛋白和tau蛋白堆积减少,与未接受GENUS的疾病模型小鼠相比,神经元及其电路连接免受变性和学习记忆力的保护明显更好。

麻省理工学院神经科学家和中国同事的一项新研究提供了与ASD相关的社会缺陷的神经回路的线索。发表在Nature
Neuroscience上的论文发现,SHANK3突变小鼠的前扣带皮层(ACC)的结构和功能损伤与改变的社会相互作用有关。

新加坡国立大学Yong Loo
Lin医学院的科学家们发现,一个人能够快速掌握,处理,理解,储存和使用信息,这取决于大脑神经元发射的速度和时间。一个神经元和下一个神经元的发射之间的间隙越接近,接收,存储和作用信息的速度就越大。

Gerald Hahn博士(Pompeu Fabra大学,巴塞罗那/西班牙),Ad
Aertsen教授(Bernstein Center Freiburg)教授,Arvind
Kumar博士(前身为Bernstein Center
Freiburg,现为KTH皇家理工学院,斯德哥尔摩/瑞典)及其同事基于动态系统理论,并特别考虑了各个网络的活动水平如何影响信息交换。该研究结合了近年来提出的三种突出的解释模型:同步通信,通过一致性进行通信和通过共振进行通信。

在《神经科学趋势》上的一篇新评论文章中,领导这些努力的两名研究人员列出了为确定广泛影响如何发生必须了解的少数已知和未知数。他们津津乐道,这是一个挑战,因为答案既可以打破新的科学基础,又可以帮助他们改善GENUS如何成为人们的一种治疗或预​​防方法。

188金宝手机版网页,社会缺陷的神经生物学机制非常复杂,涉及许多大脑区域,即使是在小鼠模型中也是如此,麻省理工学院的James
W.和Patricia T. Poitras教授以及该研究的高级作者之一Guoping
Feng解释道。这些发现增加了另一个难题,即在ASD模型中绘制造成这种社会赤字的神经回路。

换句话说,当谈到快速思考时,时机会产生重大影响。

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