斯坦福大学科学家重新考虑我们如何学会在世界上移动

骑士倡议研究人员正在研究大脑学习如何控制运动背后的详细过程。他们的发现最终可能会改善帕金森氏病的疗法。您获得的每种运动技能,从步行等简单的动作到制表等精确任务,都取决于大脑中的一小组神经元。这些小组经常[...]

来源:SciTech日报
我们的大脑不仅仅像计算机上的文件一样存储运动记忆,它们还会在我们练习新技能时构建和重塑它们。斯坦福大学领导的团队表明,当我们学习时,杂乱无章的神经元网络逐渐整合成稳定、高效的网络,为运动如何成为第二天性提供了新的见解。图片来源:Shutterstock

Knight Initiative 研究人员正在研究大脑如何学习控制运动背后的详细过程。他们的发现最终可能会改善帕金森病的治疗方法。

您获得的每项运动技能,从步行等简单动作到制表等精确任务,都取决于大脑中的一小群神经元。这些群体通常被称为“肌肉记忆”,每当我们做饭、洗澡、打字或进行任何其他随意运动时,它们就会被激活。

然而,目前尚不清楚的是这些神经元群最初是如何形成的。尽管经过了数十年的研究,这些集合体的起源尚未得到充分解释。

由吴仔神经科学研究所附属机构丁军领导的研究小组目前正在努力解决这一差距。在奈特大脑弹性催化剂奖倡议的支持下,丁的团队在揭示大脑如何组织产生运动记忆的神经回路方面取得了进展。

他们的最新研究结果表明,这些网络在技能学习过程中经历了重大重组。起初,神经元及其连接以一种很大程度上不协调的方式放电,但随着运动的练习,活动逐渐整合成更小、稳定和更有效的模式。

单元报告 自然

在实验室学习新技能

在《Cell Reports》上发表的一组实验中,该实验室重点关注纹状体中的神经元,纹状体是大脑的一部分,有助于协调运动和学习新的运动。

纹状体是所谓的肌肉记忆所在,神经元网络编码特定的运动。

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