神经科学

研究人员阐明了瞬间决策

根据科罗拉多大学安舒茨医学院的一项新研究,我们所知的小脑区域在瞬间做出“走还是不走”的决定时起着关键作用。

神经科学

“小大脑”或小脑毕竟不是那么小

例如,当我们说某人思维敏捷时,这可能部分归功于我们的小脑扩张,这使人类的大脑有别于猕猴的大脑。

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多种浦肯野细胞类型:斑马鱼小脑组织的新逻辑

在PNAS上发表的一项研究中,来自卡罗林斯卡研究所、皇家理工学院(KTH)、名古屋大学和Technische Universität Braunschweig的研究人员显示了一种未被发现的成年斑马鱼的异质性……

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研究表明老鼠的小脑与人类的非常不同

一个国际研究小组发现,在大脑研究中,老鼠小脑可能不是人类小脑的好模型。在他们发表在《科学》杂志上的研究中,该小组描述了他们的比较……

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小脑

小脑(拉丁语小脑袋)是大脑的一个区域,在运动控制中起着重要作用。它还可能涉及一些认知功能,如注意力和语言,以及调节恐惧和快乐反应,但它的运动相关功能是最稳固的。小脑并不发起运动,但它有助于协调、精确和准确的计时。它接收来自感觉系统以及大脑和脊髓的其他部分的输入,并将这些输入整合到微调运动活动。由于这种微调功能,小脑的损伤不会导致瘫痪,而是会导致精细运动、平衡、姿势和运动学习方面的障碍。

从解剖学的角度来看,小脑看起来是一个独立的结构,与大脑的底部相连,隐藏在大脑半球的下面。小脑表面覆盖着细小的平行沟槽,与大脑皮层宽而不规则的卷曲形成鲜明对比。这些平行的凹槽掩盖了一个事实,那就是小脑实际上是一个连续的薄层组织(小脑皮层),像手风琴一样紧紧折叠着。在这一薄层中有几种排列高度规则的神经元,其中最重要的是浦肯野细胞和颗粒细胞。这个复杂的神经网络产生了巨大的信号处理能力,但几乎所有的输出都指向位于小脑内部的一组小脑深处的小核。

除了在运动控制中的直接作用,小脑对几种类型的运动学习也是必要的,其中最值得注意的是学习适应感觉运动关系的变化。一些理论模型已经发展来解释感觉运动校准在小脑内的突触可塑性。他们中的大多数都来自于早期由David Marr和James Albus建立的模型,这些模型是由观察到的每个小脑浦肯野细胞接收两种截然不同的输入:一方面,数千种来自平行纤维的输入,每一种都非常微弱;另一方面,来自单一攀援纤维的输入,然而,它是如此强大,以至于一个单一攀援纤维的动作电位可以可靠地导致目标浦肯野细胞发出动作电位爆发。马尔-阿不思理论的基本概念是,攀爬的纤维作为一种“教学信号”,引起同步激活的平行纤维输入强度的长期变化。平行纤维输入中长期抑郁的观察为这类理论提供了支持,但其有效性仍存在争议。

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