(未通过同行评审认证)是作者/资助者。保留所有权利。未经许可就不允许重复使用。此预印本版的版权持有人于2024年1月5日发布。 https://doi.org/10.1101/2024.01.05.574287 doi:Biorxiv Preprint
工作记忆(WM)和抑制控制(IC)在童年时期的学习中起着至关重要的作用。文献表明,执行功能(EFS)的非线性发展轨迹,根据性别的结果各不相同,通常归因于环境方面。但是,由于大多数研究是在英语,欧洲和亚洲环境中进行的,因此在拉丁美洲学前班人群中是否复制这种模式是否在拉丁美洲学前班人口中得到了不足和不确定的数据。因此,在各种国际地理环境中客观地比较儿童的执行绩效变得具有挑战性。这项研究旨在对WM和982名厄瓜多尔学龄前儿童进行横断面分析,年龄在42至65个月之间(M = 53.71; SD = 5.714),属于中高,中高,中,中高,中等和低中等社会的社交层。参与者由496个男孩(M = 53.77; SD = 5.598)和486名女孩(M = 53.65; SD = 5.834)组成,代表厄瓜多尔的9个城市。评估年龄和性别对这两个领域表现的影响,将样本分为四个6个月的间隔。对参与者进行了两项测试,并对799名通常的护理人员进行了调查。将WM和IC测试的横截面平均得分视为颞连续性,这显示了每个年龄间隔的向上趋势。女孩在IC测试中的表现优于男孩,在最早的年龄间隔中显示出统计学上的显着差异。文献中报道的执行绩效的性别差异强调了探索环境变量对幼儿发展的调节作用的必要性。这些信息可以为适应学龄前人群的特征和需求而定制的儿童时期适应和选择认知和教学策略有价值的见解。
当我们第一次学习过程时,我们通常必须考虑不同的阶段,并有意识地参加许多新信息,以应用我们刚刚学到的知识。在学习复杂数学的成年人研究中可以看到这对大脑的影响[1]。活性在练习后显示在额叶区域减少。这些是链接到工作内存的区域。工作记忆是我们使大脑意识中信息的能力,并且非常有限。但是,有练习后活动增加的区域。实践将活动从工作记忆区域(在大脑的前部)转移到更多与自动无意识的处理有关的区域(远离大脑的前部,请参见图1)。换句话说,实践有助于巩固新鲜学到的心理过程,直到我们几乎无需思考就可以做到这一点,从而减少了新鲜学习的负担。这很重要,因为当我们有限的工作记忆被解放时,它准备好被新信息占据,我们准备继续前进并了解更多信息。
了解大脑的潜在动力学机制并控制它是脑科学中的一个问题。能量格局和过渡路径方法提供了解决这些挑战的可能途径。在这里以工作记忆为例,我们基于大型猕猴模型量化了其景观。工作记忆函数受景观和脑范围内切换的变化而响应于任务要求的控制。动力学过渡路径揭示了信息流遵循层次结构的方向。重要的是,我们提出了一种景观控制方法,通过调节外部刺激或围间连接来操纵大脑状态过渡,以证明联想区域的关键作用,尤其是前额叶和顶叶皮质区域在工作记忆表现中。我们的发现为认知功能的动态机制提供了新的见解,景观控制方法有助于开发脑疾病的治疗策略。
关于Cowan Nelson Cowan博士是密苏里大学策展人的杰出心理科学教授。他专门研究工作记忆,牢记的少量信息,用于语言处理和各种问题解决。要克服对于在单独的框中发生不同功能的信息处理模型产生的概念上的困难,Cowan提出了一个更具有机的“嵌入过程”模型。在其中,在工作记忆中持有的表示形式包括长期记忆中保持的表示的激活子集,在当前注意力的焦点中以更综合的形式保持了较小的子集。其他工作也在工作记忆能力和科学方法的发展增长方面。根据Google Scholar的说法,他的工作由美国国立卫生研究院(NICHD)自1984年以来(主要是NICHD)资助。这项工作导致了超过300篇经过同行评审的文章,超过60个书籍章节,两本唯一的书籍和五本编辑的书。
纹状体多巴胺合成能力的抽象个体差异已与工作记忆能力,性格冲动性和自发的眼光闪烁率(SEBR)相关联,该速率(SEBR)可随时可用且易于施用,“现成”测试。这样的发现提出了一个建议,即以昂贵和侵入性的脑正电子发射断层扫描(PET)扫描估计的多巴胺合成能力的各个变化可以通过简单,更务实的测试来近似。但是,这些简单特征测量与纹状体多巴胺合成能力之间关系的直接证据是有限且尚无定论的。我们在大量的健康志愿者样本中使用[18 f] -fdopa PET测量了纹状体多巴胺的合成能力(n = 94),并通过简单,简短的工作记忆能力,性状冲动和SEBR评估了相关性。我们还探索了与主观奖励灵敏度索引的关系。这些性状措施都没有与纹状体多巴胺合成能力显着相关,也没有取消样品的预测能力。贝叶斯因子分析表明,除了主观奖励灵敏度以外,所有证据都支持没有所有相关性。这些结果需要谨慎使用这些现成的特征度量作为纹状体多巴胺合成能力的代理。
1波兰科学学院实验生物学研究所,巴斯德拉岛3,02-093华沙,波兰2,波兰2物理学系,华沙大学,巴斯德拉大学5,02-093波兰华沙,波兰3号,波兰3号,33年数学和计算机科学学院 Institute of Theoretical Physics, Jagiellonian University, Łojasiewicza 11, 30-348 Kraków, Poland 5 Institute of Mother and Child (IMC), Clinic of Paediatric Neurology, Kasprzaka 17A, 01-211 Warsaw, Poland 6 Bioimaging Research Center, World Hearing Center, Institute of Physiology and Pathology of Hearing, Mokra 17, 05-830波兰纳达尔津(Nadarzyn)7 Elmiko Biosignals Ltd,Sportowa 3,05-822 Milanowek,Poland 8,Poland 8,系统性风险分析中心,“ Artes Liberales”学院,Warsaw,Warsaw,Nowy of Nowy swiat 69,00-046 WARSAW,POLAND *的作者,他们应与之相关。
©2024作者。开放访问。本文是根据Creative Commons归因4.0国际许可证的许可,该许可允许以任何媒介或格式的使用,共享,适应,分发和复制,只要您适当地归功于原始作者和来源,就可以提供与Creative Commons许可证的链接,并指出是否进行了更改。本文中的图像或其他第三方材料包含在文章的创意共享许可中,除非在信用额度中另有说明。如果本文的创意共享许可中未包含材料,并且您的预期用途不受法定法规的允许或超过允许的用途,则您需要直接从版权所有者那里获得许可。要查看此许可证的副本,请访问http:// creativecommons.org/licenses/4.0/。
图1。超声触发的药物从非人类灵长类动物的深脑区域中的纳米颗粒载体释放。a)概念。远程应用的聚焦超声可以选择性地从纳米颗粒载体中释放出专门从纳米颗粒载体中释放。b)纳米颗粒制剂。纳米颗粒由具有高沸点的全氟化合物(PFC)组成。全氟辛基溴化物以高稳定性和生物安全性赋予纳米颗粒[22-24]。使用聚乙二醇/聚乳酸共聚合物基质进一步稳定纳米颗粒。c)在绩效NHP的深脑电路中超声控制的释放。256元素超声传感器阵列[27,28]将超声编程为NHP的深脑区域,使选择性药物释放为大脑区域。将数组安装到植入的头柱中,以确保从会话到会话相对于头部的换能器的可再现定位。d)视觉选择任务。一个目标出现在左侧,一个目标出现在屏幕的右侧,并在打击之间进行了简短的,受控的延迟。主题查看首先出现的目标。e)使用MRI温度计验证左侧和右侧基因核(LGN)的超声靶向。f)脑半球特异性表示。左/右LGN将有关右/左侧视觉半场的视觉信息传递到主视觉皮层中。g)在3分钟基线(棕色)和右LGN中释放丙泊酚(红色)后3分钟的心理测量曲线示例。此后,释放后的选择偏差被量化为在基线期间建立的同等偏好点(黑色箭头)的相等偏好点的比例。
包括3个不同的功能:工作记忆,抑制性控制(思想和冲动的过滤)和认知灵活性