IJClab的Jannus-oray/头皮平台结合了各种机器(离子加速器,离子植入器,透射电子显微镜,同位素分离器),主要用于离子光束修饰(植入/辐照/辐照)和材料和目标生产的离子束分析和离子束分析。多年的技术和科学专业知识的设施益处,并运行各种机器和专用的终点站,从50 eV到11 MeV的大多数稳定元件的离子光束在-170°C到目标的1000°C。平台的特殊性是可用于材料结构和化学表征的原位技术(即在引导几何形状(RBS-C)中的原位卢瑟福后散射光谱法,以及具有单个/双离子束辐照的原位传输电子显微镜(TEM),它们在世界上是独一无二的。值得注意的是,要将设施保持在最新级别(例如在未来几年内购买新的显微镜)。同位素分离器Sidonie是欧洲为数不多的同位素分离器之一,尽管它不太可靠并且需要升级,但仍产生高纯度同位素。Jannus-Oray/Scalp平台已经为学术研究和行业的用户提供了35多年的设施和服务。自2005年以来,Jannus-orsay与法国的CEA/DEN/DMN SACLAY(法国交替的能源和原子能委员会)的三个离子束Jannus-Saclay通过科学利益集团(GIS)Jannus 1。Jannus-oray/Scarp是Emir和2法国加速器网络的创始成员,用于辐射和分析分子和材料。该平台在2018年被标记为IN2P3平台。
图3基于GMV的预测模型的贡献区域。(a)基于GMV的预测模型确定了13个贡献区域(即,利益区域,ROI,ROIS),绘制了群集大小为体素数。颜色表示不同的大脑网络模块。(b)模块化分析确定了相同颜色所示的ROI的三个稳定模块(默认模式网络,DMN,蓝色;中央执行网络,CEN,黄色;和动作感知网络,APN,RED)在连通性密度含量下,范围为0.26至0.50,增量为0.01。(c)连通性密度为0.40的三个网络模块的弹簧状布局显示了每对节点之间的欧几里得距离,反映了图理论距离和线的厚度,反映了边缘的连接强度。(d)连通性密度为0.40的功能连通性矩阵(通过模块对ROI进行排序)显示边缘内部比模块之间更强的边缘强度。(e)与每个模块相关的前四个心理主题显示功能解码曲线的对数比值比。ifg,下额回(腹外侧前额叶皮层,VLPFC); MFG,中部额回(背侧前额叶皮层,DLPFC); mog,中枕回; prcg,前中央回; POCG,中心后回; precuneus; SFG,上额回(背部前额叶皮层,DMPFC); SMG;超边缘回; SPL,上顶叶; STG,上级颞回
摘要:中风障碍通常以认知和运动效果的形式出现,导致生活质量下降。恢复策略和机制,例如神经可塑性,是重要的因素,因为这些因素可以帮助提高康复的效果。本研究研究了脊骨疗法的脊柱操纵(SM)及其对24个亚急性静息状态功能连通性的影响与通过脑电图监测(EEG)监测的慢性中风患者。功能连通性分别通过相干和相位滞后指数(PLI)估算。非参数基于群集的置换测试用于评估SM后功能连通性变化的统计显着性。结果表明,默认模式网络(DMN)中Alpha频段中PLI度量的功能连接性显着增加。SM,T(23)= 10.45,p = 0.005之间的后扣带回皮层和偏头顶区域之间的功能连通性增加。在假控制程序之后没有发生重大变化。这些发现表明SM可能会改变中风患者大脑中的功能连通性,并突出了EEG在SM后监测神经塑性变化的潜力。此外,在可能受到大脑中疼痛感知,情节记忆,导航和空间表示等因素(例如疼痛感知,情节记忆,导航和空间代表)等因素之间可能影响的区域之间观察到了改变的连通性。但是,在本研究中未直接监测这些因素。因此,需要进一步的研究来阐明观察到的变化的基本机制和临床意义。
最近,多素模式分析已验证,与所维护的信息相比,可以通过三个不同的操作替换,抑制或清除从工作记忆中删除信息(WM)(Kim等,2020)。虽然Kim等人的单变量分析和分类的重要性图。(2020)识别有助于这些操作的大脑区域,他们没有阐明这些区域是类似还是独特地代表操作。在55人(17个男性)样本上使用莱顿 - 社区检测,我们识别了四个大脑网络,每个网络都具有代表这些WM操作的多素伏氧素活性模式的独特配置。视觉网络(VN)显示了用于维护和替换的类似的多素模式,这与抑制和清晰相似,这表明该网络区分了一个项目是否在WM中保存。体积运动网络(SMN)显示出与其他操作相对于其他操作的独特的多素模式,表明该操作的独特性。默认模式网络(DMN)具有不同的抑制和清除模式,但是这两个操作比维护和替换更相似,而这种模式与VN和SMN的模式中间。额叶控制网络(FPCN)为四个操作中的每个操作显示不同的多素模式,这表明该网络可能在实施这些WM操作中起重要作用。这些结果表明,从WM中删除信息的操作可以通过不同的大脑网络并行执行,每个网络都具有特定的配置,它们代表这些操作。
创伤性脑损伤 (TBI) 和阿尔茨海默病 (AD) 是两种常见的神经系统疾病,但人们对其神经和认知方面的共性了解甚少。据推测,TBI 相关的神经生理异常程度反映了类似 AD 的神经退行性病变,因为 TBI 会增加患 AD 的可能性。然而,预测 AD 风险仍然具有挑战性,部分原因是急性创伤后后遗症和慢性 AD 样退行性病变之间的功能关系仍然难以捉摸。本文利用功能性磁共振成像 (fMRI)、网络理论和机器学习 (ML) 研究老年轻度 TBI (mTBI) 在多大程度上会导致默认模式网络 (DMN) 中静息态活动发生类似 AD 的改变。我们发现,该网络包含一些模块,这些模块的 AD 样创伤后退化程度可根据患有脑微出血的老年 mTBI 患者的急性认知 28 缺陷准确预测。除了建立老年 mTBI、认知障碍和 AD 样功能 30 退化之间的预测性生理关联外,这些发现还推动了准确预测 mTBI 患者沿着 AD 样功能轨迹长期偏离正常状态的目标。老年 mTBI 与功能性大脑连接中的 AD 样变化的关联早在受伤后约 6 个月就存在,这对公共健康具有重大意义,因为 TBI 在老年人中患病率相对较高。34
抽象的迷幻药,已知会改变感知,情绪和意识的物质已在各种文化中使用了几个世纪,通常在宗教仪式中以促进精神经历。溶血酸二乙酰胺(LSD)从1950年代临床使用直到1967年禁令。最近,人们对迷幻治疗PTSD,焦虑,抑郁和药物使用障碍等精神疾病的兴趣兴起。FDA将几种迷幻化合物指定为“突破性疗法”,承认其安全性和有效性的潜力。通过各种机制,包括psilocybin,LSD,DMT/Ayahuasca,MDMA,Peyote和氯胺酮等迷幻药,包括5HT2A受体和NMDA拮抗作用。这些物质会促进神经可塑性,并可以破坏大脑默认模式网络(DMN)中的病理活动模式,从而促进新的观点和情感处理。迷幻辅助治疗利用这些特性来帮助患者深入了解压抑的冲突并减少适应不良的防御能力。治疗过程涉及准备,剂量期间的支持和整合阶段。安全问题包括致幻持续的感知障碍(HPPD),5-羟色胺毒性和潜在的边界违规行为。尽管有希望的早期结果,但仍需要全面的研究来充分了解迷幻药的治疗潜力和局限性。迷幻辅助疗法可以为数百万患有精神疾病的人提供希望和转变,如果被证明是安全有效的话。关键词大脑意识;默认模式网络;神经元可塑性; N-甲基-3,4-甲基二乙酰苯丙胺; psilocybin。
背景:先前的研究表明,后默认模式网络(PDMN)中的活动,包括后扣带回皮层和前纹,与长期情节记忆检索的成功相关。但是,包括内侧前皮层在内的前DMN(ADMN)的作用尚不清楚。一些研究表明,激活内侧前额叶皮层可改善记忆的检索,而其他研究表明,在成功检索情节记忆中,内侧前额叶皮层失活,表明ADMN和PDMN之间可能存在功能解离。目的:在当前的研究中,我们旨在使用高定义经颅直流刺激(HD-TDC)来探索这种可能的解离。方法:我们对84名健康的年轻人进行了随机的双盲安慰剂对照研究。在访问1中,他们学习了75个Swahili英语单词交往。七天后,他们随机收到针对PDMN或ADMN的阳极,阴极或假HD-TDC,而他们回想起以前学到的东西。结果:我们证明了对PDMN的阳极刺激和对ADM的阴极刺激,同样提高了学习后7天召回的Swahili-English单词交往的百分比。结论:调节ADMN和PDMN的活性会影响记忆检索的性能。ADMN和PDMN的HD-TDC HD-TDC表明,对PDMN的阳极刺激和对ADMN的阴极刺激会在学习阶段一周后增加记忆的检索。 ©2021作者。 由Elsevier Inc.出版HD-TDC表明,对PDMN的阳极刺激和对ADMN的阴极刺激会在学习阶段一周后增加记忆的检索。©2021作者。由Elsevier Inc.出版给出一致的证据,我们很可能会通过阳极PDMN刺激增加PDMN的活性。但是,尚不清楚阴极HD-TDC是通过与PDMN解耦或通过间接抑制PDMN来靶向ADMN的。这是CC下的开放访问文章(http://creativecommons.org/licenses/4.0/)。
大脑始终具有本质上的活跃,同时在全球功能模式之间移动时,以高速率利用能量。清醒的脑模式与相应的行为状态相关。在目标指导行为期间,大脑进入功能的动作模式。在动作模式中,唤醒会加剧,注意力集中在外部,创建动作计划,转换为运动,并根据相关反馈(例如疼痛)不断更新。在这里,我们综合了经典的人类和动物和动物的证据,表明大脑的作用模式是由动作模式网络(AMN)创建和维护的,我们先前曾根据其解剖结构确定并命名了cingulo-obercular-obercular网络(CON)。Controlling the brain's action-mode accounts for the large variety of functions previously associated with the cingulo-opercular AMN, such as increasing arousal, processing of instructional cues, task general initiation transients, sustained goal maintenance, action planning, sympathetic drive (e.g., connectivity to adrenal medulla) for controlling physiology and internal organs, as well as action-relevant bottom-up signals such as pain, errors and内脏敏感。在大脑的模式空间中,AMN生成的动作模式是对默认模式进行自我指出,情感和记忆处理的反氨气。在休息时,在没有外部导向,有目的的行为的情况下,大脑进入默认模式[1,2],在此期间,它从事自我参考和情感处理,并回顾先前的经验[3]。默认模式处理由一组专用的大脑区域,默认模式网络(DMN)[4,5]支持。1)[7,12,13]。通过目标指导的行为与环境互动,大脑切换到动作模式,其特征是默认过程[1,2,6,7],提高警觉性[8,9],外部焦点[7,10-13],自愿有目的的有目的的动作[14],以及反馈反馈的动作 - 痛苦[15] [15] [15] [15]。最近的研究[17-19]提供了其他证据表明,这种动作模式由我们先前确定并最初命名为Cingulo-opercular Network(CON)的电路支持,该电路基于其解剖模式(图在这里,我们重新访问我们的
缩略语列表 ACMAD:非洲气象应用发展中心 AMESD:非洲环境监测促进可持续发展 AMMA:非洲季风多学科分析 ANPIP:尼日尔私人灌溉促进协会 ASAPI:小型灌溉食品安全支持计划 BDR:道路数据库 BOD:生化需氧量 CC:气候变化 CDM:清洁发展机制 CERMES:医学和社会研究中心 CES/DRS:水土保持/土壤防御与恢复 CFP:形成与改进中心 CFTTR:道路运输技术培训中心 CMC:现代烹饪燃料 CNEDD:国家环境可持续发展委员会 CNES:国家太阳能中心 COD:化学需氧量 COMINAK:阿库塔矿业公司 CoP:缔约方大会 CPA:人造波特兰水泥 CR/AGRHYMET:区域培训和应用中心农业气象学和业务水文学 CRESA:农业专业教学研究中心 CSI:综合健康中心 CSO:民间社会组织 CT3:大陆3号航站楼 CTCVC:气候变化和多变性技术委员会 DA:分析司 DAF:财务和行政指导 DCDS:协调和统计发展指导 DCPB:生物制品控制部 DCR:经济作物指导 DCV:粮食作物指导 DDER:诊断、流行病学和回收利用指导
3 实习生,Satani 研究中心 研究志愿者:Kshma Kheskani、Rahil Koshti、Aditya Dalal、Abhishek Samuel、Nancy Patel、Kalp Patel、Kirtan Shukla 摘要:本研究深入探讨了梵语和印度教咒语对人类大脑的深远影响,探索了与梵语发声相关的神经变化。本研究采用多学科方法,涉及 108 名潘迪特、两名患者和 12 名参加 yagna 仪式的志愿者。这项综合研究采用脑电图测量、心理评估和定性观察来揭示咒语对大脑的认知印记。这一发现为潘迪特的大脑活动提供了令人信服的证据,表明了咒语的潜在影响力。讨论强调了咒语的独特品质及其在塑造神经可塑性、提高认知技能和增强注意力方面的作用。从更广泛的角度来看,本研究为灵性与神经科学融合的不断发展的基础做出了贡献。综上所述,本研究填补了对咒语作用的理解空白,揭示了精神修炼与人类幸福之间的深刻联系。未来在这一领域的研究有望进一步揭示信仰与科学之间的关系。 关键词:脑电图(EEG)、默认模式网络(DMN)、脑振荡、心理状态和功能、神经通路、神经科学、认知功能、认知与治疗、精神意义、梵语咒语、神经生物学效应 1. 简介 本研究选择了梨俱吠陀中的一个著名咒语。Mahamrityunjaya Mantra 首次出现在梨俱吠陀 7.59。12,这是一首归于 Vasiṣṭha Maitrāvaruṇi 的综合赞美诗。最后四节(其中有 Mahamrityunjaya Mantra)。在印度家庭中,Mahamrityunjaya 真言具有巨大的精神意义,经常在宗教仪式、日常仪式中,尤其是在痛苦或生病时吟诵。许多人认为,真言可以抵御负能量、减轻痛苦,并带来治愈和幸福。Mahamrityunjaya 真言的影响不仅限于个人幸福。它培养了家庭和社区内集体奉献和团结的意识。集体吟诵真言可以营造一种精神氛围,培养一种共同目标和相互联系的感觉。人脑由数百万个神经细胞组成。大脑模式由通常为正弦的波形组成。这些波分为五个主要频带:Delta(4-5/0 Hz)、theta(8-4 Hz)、alpha(12-8 Hz)和 beta(30-12 Hz)。脑电图是一种读取大脑电位的技术,使用一种称为脑电图 (EEG) 的特殊设备进行测量。 EEG 设备使用电极(也称为导线)来捕捉大脑头皮的电活动。然而,这些电极可能会脱落,从而可能导致错误并影响记录数据的准确性。这些脑电图模式代表不同的心理状态,并随心理状态变化和尖峰而变化,