Jove
Visualize
お問い合わせ
JoVE
x logofacebook logolinkedin logoyoutube logo
JoVEについて
概要リーダーシップブログJoVEヘルプセンター
著者向け
出版プロセス編集委員会範囲と方針査読よくある質問投稿
図書館員向け
推薦の声購読アクセスリソース図書館諮問委員会よくある質問
研究
JoVE JournalMethods CollectionsJoVE Encyclopedia of Experimentsアーカイブ
教育
JoVE CoreJoVE BusinessJoVE Science EducationJoVE Lab Manual教員リソースセンター教員サイト
利用規約
プライバシーポリシー
ポリシー

関連する概念動画

Long-term Potentiation01:35

Long-term Potentiation

Long-term potentiation, or LTP, is one of the ways by which synaptic plasticity—changes in the strength of chemical synapses—can occur in the brain. LTP is the process of synaptic strengthening that occurs over time between pre- and postsynaptic neuronal connections. The synaptic strengthening of LTP works in opposition to the synaptic weakening of long-term depression (LTD) and together are the main mechanisms that underlie learning and memory.

こちらも読む

関連記事

共著者、ジャーナル、引用グラフによってこの研究に関連する記事。

並び替え
Same author

Reassessing Choice Probability: What 59 Macaque Studies Tell Us About Decision-Related Activity in Visual Cortex.

bioRxiv : the preprint server for biology·2026
Same author

Distinct sources of decision-related signals in visual cortex are represented in different local field potential bands.

PLoS biology·2026
Same author

Inactivation of primate cortex reveals inductive biases in visual learning.

Current biology : CB·2025
Same author

Stimulus-dependent delay of perceptual filling-in by microsaccades.

Journal of vision·2025
Same author

Control of Inhibition-Stabilized Oscillations in Wilson-Cowan Networks with Homeostatic Plasticity.

Entropy (Basel, Switzerland)·2025
Same author

Feature selectivity of corticocortical feedback along the primate dorsal visual pathway.

Journal of neurophysiology·2025

関連する実験動画

Updated: May 9, 2026

Deep Brain Stimulation with Simultaneous fMRI in Rodents
11:09

Deep Brain Stimulation with Simultaneous fMRI in Rodents

Published on: February 15, 2014

14.2K

脳の刺激は長距離予測に影響する

Pedro G Vieira1, Matthew R Krause1, Pooya Laamerad1

  • 1Montreal Neurological Institute, McGill University, Montreal, Quebec, Canada.

Science advances
|September 5, 2025
PubMed
まとめ

脳刺激,特にトランスクレニアル交流電流刺激 (tACS) は,長距離神経投影を優先的に影響するようです. この発見は,神経刺激がネットワーク接続をターゲットにすることがあり,現在の戦略の再評価が必要であることを示唆しています.

科学分野:

  • 神経科学
  • 計算神経科学
  • 神経刺激

背景:

  • 脳の刺激の進歩により 特定の神経領域を標的とした 焦点の電磁刺激が可能になりました
  • 脳の広範な相互接続は ニューラルプロジェクションが 刺激に特異的に敏感であるかどうか 疑問を投げかけます
  • ニューラルネットワークへの刺激効果を理解することは 効果的な治療介入の開発に不可欠です

研究 の 目的:

  • 超頭蓋骨交流電流刺激 (tACS) に他のニューロンより敏感であるかどうかを調査する.
  • 刺激が個々のニューロン (ノード) に対してネットワーク接続 (エッジ) に優先的に影響するかどうかを判断する.

主な方法:

  • tACSを受けた非人間霊長類の単体記録を使用した.
  • 電気生理学的特性に基づいて,推定的な長距離発射神経細胞を特定した.
  • tACSへの反応として 神経の誘導パターンを分析した.

主要な成果:

  • 推定される長距離予測では,他の記録された細胞と比較して,tACSへの牽引が著しく強かった.
  • これらの投影は,非常に強い神経の引き寄せの例を担当しました.
  • tACSはノードよりも ニューラルネットワークのエッジに 影響を与えるという証拠があります

さらに関連する動画

Targeting Neuronal Fiber Tracts for Deep Brain Stimulation Therapy Using Interactive, Patient-Specific Models
14:14

Targeting Neuronal Fiber Tracts for Deep Brain Stimulation Therapy Using Interactive, Patient-Specific Models

Published on: August 12, 2018

9.0K
In Vivo Intracerebral Stereotaxic Injections for Optogenetic Stimulation of Long-Range Inputs in Mouse Brain Slices
09:07

In Vivo Intracerebral Stereotaxic Injections for Optogenetic Stimulation of Long-Range Inputs in Mouse Brain Slices

Published on: September 20, 2019

11.6K

関連する実験動画

Last Updated: May 9, 2026

Deep Brain Stimulation with Simultaneous fMRI in Rodents
11:09

Deep Brain Stimulation with Simultaneous fMRI in Rodents

Published on: February 15, 2014

14.2K
Targeting Neuronal Fiber Tracts for Deep Brain Stimulation Therapy Using Interactive, Patient-Specific Models
14:14

Targeting Neuronal Fiber Tracts for Deep Brain Stimulation Therapy Using Interactive, Patient-Specific Models

Published on: August 12, 2018

9.0K
In Vivo Intracerebral Stereotaxic Injections for Optogenetic Stimulation of Long-Range Inputs in Mouse Brain Slices
09:07

In Vivo Intracerebral Stereotaxic Injections for Optogenetic Stimulation of Long-Range Inputs in Mouse Brain Slices

Published on: September 20, 2019

11.6K

結論:

  • 神経刺激,特にtACSは,神経細胞自体よりも,神経細胞間の接続を優先的に標的とする.
  • 現在の神経刺激戦略は,神経ネットワークのトポロジーへの影響を考慮するために再設計する必要があるかもしれません.
  • 神経ネットワークのダイナミクスに対する刺激の影響を完全に解明するには,さらなる研究が必要です.