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Search: #认知灵活性

  1. 大脑如何平衡灵活与稳定?Nature子刊揭示前额叶新机制

    在复杂多变的环境中,我们既要灵活地调整目标,又要保持行为的稳定,不被噪音干扰。这种“灵活与稳定”的平衡一直是大脑面临的巨大挑战。最近一项研究深入探讨了大脑究竟是如何在不确定的环境下,实现这种既灵活又稳定的学习过程。

    研究人员结合模型模拟与fMRI技术发现,无模型学习难以兼顾两者,而基于模型的学习则能实现灵活的目标追求。脑成像数据显示,大脑的外侧前额叶和眶额皮层将“目标”与“不确定性”作为独立的因素进行编码。这种神经表征的分离程度,直接决定了参与者行为的灵活性与稳定性。

    这一发现揭示了大脑处理复杂决策的精妙机制,表明我们的大脑通过将不同信息“分门别类”地处理,从而在混乱中建立秩序。这不仅加深了对前额叶皮层功能的理解,也为未来开发更智能的人工智能算法提供了生物学灵感。

    原来大脑也是个“端水大师”,既要又要!🧠


    来源:Nature communications

    #神经科学 #前额叶 #认知学习 #NatureCommunications

    via: 热心群友

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  2. 大脑“刹车”失灵或影响记忆,研究发现平衡很重要

    你是否曾觉得大脑反应变慢,记不住新事物?新研究指出,大脑特定区域的“刹车”系统——神经抑制——与记忆能力密切相关。科学家发现,海马体中的神经抑制失衡会影响物体识别记忆,比如忘记新买的物品或新认识的人。研究团队通过大鼠模型,发现海马体神经抑制过多或过少都会破坏记忆功能,而前额叶皮层则不受此影响。这解释了为何认知障碍患者常出现记忆问题,比如老年痴呆或精神分裂症。研究强调,认知障碍并非简单的“脑力衰退”,而是神经活动控制失衡的结果。

    研究通过改变大鼠海马体中抑制性神经递质GABA的水平,发现其神经活动需保持平衡才能维持记忆。这一发现不仅揭示了记忆的神经机制,也为治疗提供了新思路。例如,通过药物或神经调控技术恢复海马体神经抑制的平衡,或许能改善认知功能。不过,研究目前仅在小鼠模型中进行,未来需更多研究验证其在人类中的适用性。

    研究还澄清了一个常见误解:认知障碍并非由大脑活动减弱导致,反而可能是过度活跃但失控的活动引发问题。这提示我们,未来治疗应聚焦于“重新校准”大脑活动,而非单纯“增强”或“抑制”某部分功能。未来研究还需扩大样本量,并探索更多脑区的作用,以更全面理解记忆与神经抑制的关系。

    阿巴阿巴阿巴,我要说啥来着?😭


    来源:The Journal of Neuroscience

    #神经抑制 #记忆 #大脑 #认知障碍 #海马体 #GABA

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  3. 烦人咀嚼声逼疯你?新研究揭示恐声症与思维“固执”有关

    觉得某些声音(比如咀嚼声)特别烦人?你可能不是“矫情”。一项发表于《英国心理学杂志》的新研究指出,恐声症(Misophonia)远比想象的复杂,它与我们大脑处理情绪和转换思维的能力密切相关 。

    该研究招募了140名参与者 ,通过情感图片切换任务和一系列心理问卷进行评估 。结果发现,恐声症症状越严重的人,在处理情绪化信息时,其“情感灵活性”越差,难以准确切换任务 ;同时,他们也表现出更强的认知僵化(思维不灵活)和反复思虑(爱钻牛角尖)的倾向 。

    这些发现共同揭示了恐声症独特的认知特征:一种深层的心理“僵化” 。这表明恐声症可能不只是对声音的过度敏感,更是一种涉及情绪调节和认知控制障碍的复杂病症,为未来更精准的诊断与治疗提供了新方向 。

    所以,下次有人嫌你吧唧嘴,你可以说:“嘘,别打扰我,我在进行一项认知灵活性测试。”


    来源:British J of Psychology

    #恐声症 #认知灵活性 #情绪调节

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