摘要 这篇理论文章旨在发展关于在细胞水平上调节共享意向性的认识。关于共享意向性过程中的神经生物学过程的假设认为,这种前感知交流通过生态系统中的非局部神经元耦合发生,可以描述为母胎交流模型。当前的理论研究分析了文献,讨论了关于振荡对神经元时间协调影响的最新发现,以验证外部低频振荡是否只能同步来自外周和中枢神经子系统的特定局部神经元网络以调节共享意向性。该综述讨论了 4 个发现。首先,伽马振荡与局部细胞集合的时间协调有关。其次,低频脑振荡与外周和中枢神经子系统的时间协调之间存在关系。第三,δ振荡通过调节伽马活动来影响神经元活动。第四,外部 delta 和 gamma 振荡会增加皮质兴奋性。文章的结论是,delta 振荡可以调节神经系统不同子系统中的 gamma 振荡,从而提供时间网络协调。外部低频振荡器只能协调已表现出 gamma 活动的各个子系统中的相关局部神经元网络。
显示的是四个功能失调的电路中的已知连通性路径,它们在PTSD的心理病理学中发挥了作用:情感调节和执行功能,威胁检测,上下文处理和恐惧学习。(摘自《新英格兰医学杂志》,A。Shalev,I。Liberzon,C。Marmar,创伤后应激障碍,第1卷376,pp。2459–2469,版权所有©2017马萨诸塞州医学会。经许可转载。)
神经生物学的发展磁共振成像(MRI)的发展允许搜索者研究健康,人类疾病的大脑的发展。自1990年代早期的MRI研究以来,我们在从童年到成年期的结构和功能水平上获得了对大脑发育的深刻洞察力。在结构层面上,新的分析技术和较大的样本导致了从童年到成年的大脑结构变化的详细模型。这些小组级模型的建立为有关大脑发育中个体差异的更详细研究铺平了道路,以及外部因素塑造个人大脑发育的重点(FERSHMAN)。在功能水平上,早期的功能磁共振成像研究重点是确定大脑区域在认知,情感和社会过程中的参与。但是,大脑不能孤立地发挥作用,而是连接区域的复杂网络。令人兴奋的新工作确定了网络中心。中心是大脑的局部区域,与其他区域特别相关。这些中心在大脑网络的功能中起着重要作用。大脑网络在怀孕后期开始形成,这些联系一直在童年和成年期(Oldham)发展。最后,结构和功能发展之间的相互作用需要大型,纵向和表型富含的数据集使用。开放的科学革命在很大程度上增加了这些类型的数据集的可用性(Kievit)。
来自德克萨斯州A&M 1得克萨斯州A&M 1通过的卫生研究所,由德克萨斯A&M大学,美国德克萨斯州的大学站,美国; 2美国纽约州伊萨卡市康奈尔大学营养科学系; 3美国马萨诸塞州波士顿的哈佛医学院贝丝以色列执事医学中心贝丝内分泌,糖尿病和代谢部; 4英国伦敦伦敦大学学院; 5加利福尼亚大学心理学科学系 - 美国加利福尼亚州尔湾,美国; 6Clínicade Navarra大学内分泌与营养系,西班牙帕姆普洛纳,伊迪斯纳,伊迪斯纳市; 7挪威奥斯陆奥斯陆大学营养系; 8美国农业部,美国马里兰州贝尔茨维尔; 9神经科学系,霍华德·休斯医学院,加利福尼亚大学,加利福尼亚州圣地亚哥分校; 10营养研究部,蒙德尔·埃兹国际。R&D,法国萨克莱; 11认知神经病学,德国莱比锡大学医学中心和德国莱比锡认知与脑科学研究所; 12 Zuckerman Mind Brain and Bacrumy Institute,哥伦比亚大学,纽约,纽约,美国;和13个心脏代谢部门,内分泌临床部,医学系,Karolinska Institutet,位于瑞典斯德哥尔摩的Karolinska大学医院Huddinge
背额前额叶皮层(DMPFC)和海马(HPC)被认为在空间工作记忆和决策网络中扮演着互补的角色,其中HPC的空间信息来自DMPFC中的空间信息,并在DMPFC中介绍了DMPFC中的dmpfc sial sial sial sial sial HPC elsef hpc elsefs the信息。我们同时从啮齿动物DMPFC和HPC中的神经合奏执行了规则切换任务,发现DMPFC和HPC中的合奏同时编码了任务意外事件和其他时间变化的信息。虽然HPC中的合奏过渡以同时表示新的意外事件,因为老鼠更新了其策略,以与新的意外情况一致,但DMPFC集团早些时候过渡。在DMPFC中,其他时间变化信息的神经表示也比HPC更快。我们的结果表明,HPC和DMPFC代表突发事件,同时表示随着时间的变化而变化的其他信息,并且该上下文信息比在DMPFC中更慢地集成到海马表示中。
神经生物学中当前的观点量介绍了一群不同的研究者的最新思想,位于可塑性和记忆力研究的最前沿。这些评论的共同主题是行为。也就是说,每个人都使用最新工具检查了不同空间分析的可塑性和记忆的特定方面,但在行为的背景下进行了。除了探索大脑变化与由此产生的行为之间的关系外,行为对受试者的实验还允许检查大脑区域之间的相互作用以及情境和行为状态在可塑性中的作用。在行为动物中的工作还有助于促进模型之间的翻译,包括斑马鱼,果蝇,啮齿动物和人类的可塑性研究。
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抽象的神经发育障碍代表了在儿童期或青春期首次诊断的一系列疾病(即,包括智力障碍,自闭症谱系障碍,运动缺陷和沟通缺陷)。神经发育障碍的主要特征是存在可能影响不同进化领域(例如,认知,情感和运动)的技能的存在或延迟。这些临床状况使儿童或青少年被动,孤立,无法进行日常活动。另外,可以承认具有挑战性的行为和情绪中断。因此,可以确认对个人福祉的负面结果。为了增强这些人的福祉,基于辅助技术的干预措施(AT)可能很有用。在新的辅助技术中包括虚拟现实,远程医疗,远程访问,严肃的游戏,计算机脑接口和其他针对特定康复目标的新技术。本文档旨在为读者提供有关基于技术计划的最新贡献的文献框架,用于改善患有神经发育障碍的人的福祉,例如:认真的游戏,虚拟现实,可穿戴技术和TelReRehabilitation。争论结果,并概述了几个选项。对
人们长期以来怀疑丰富的特定营养会影响认知过程和情绪。最近对饮食因素对神经元功能和突触可塑性的影响的见解已经揭示了饮食对大脑健康和心理功能影响的基本基本机制。某些肠道激素,要么进入大脑或其中产生的肠道激素已被确定为认知能力的影响者[35]。此外,建立的突触可塑性的调节剂(例如脑衍生的神经营养因素)可以用作代谢调节剂,对食物摄入等外部信号做出响应。阐明食物如何影响认知的分子基础对于理解如何优化饮食以增强神经元的韧性,承受侮辱和促进心理健康至关重要[36]。
1 美国阿拉巴马州伯明翰市阿拉巴马大学伯明翰分校细胞、发育和整合生物学系。2 美国阿拉巴马州伯明翰市阿拉巴马大学伯明翰分校 Evelyn F. McKnight 脑研究所。3 美国阿拉巴马州伯明翰市阿拉巴马大学伯明翰分校医学系、老年学、老年病学和临终关怀分部。4 美国阿拉巴马州伯明翰市阿拉巴马大学伯明翰分校神经病学系。5 美国阿拉巴马州伯明翰市伯明翰退伍军人医疗中心。6 美国阿拉巴马州伯明翰市阿拉巴马大学伯明翰分校 UAB 内森·肖克衰老基础生物学中心。 7 美国阿拉巴马州伯明翰市阿拉巴马大学伯明翰分校 UAB 老年研究综合中心。8 美国阿拉巴马州伯明翰市伯明翰 VA 医学中心老年医学研究教育和临床中心。9 美国佛罗里达州盖恩斯维尔市佛罗里达大学医学院神经科学系、认知衰老和记忆中心和麦克奈特脑研究所。