临界类型的大脑动力学从第二阶段到第一阶段的连续性过渡阶段
Sheng H Wang1,2,3,4, Felix Siebenhühner5,3, Gabriele Arnulfo5,6
1Neuroscience Center, Helsinki Institute of Life Science, University of Helsinki, 00014 Helsinki, Finland sheng.wang@helsinki.fi matias.palva@helsinki.fi.
人类大脑运行接近临界的类似动态,表现出双稳定的神经元活动. 这种大脑双稳定性,从中度到过度,与认知功能和等神经疾病相关.
科学领域:
- 神经科学是一个神经科学.
- 复杂的系统复杂的系统.
- 计算精神病学是一种计算精神病学.
背景情况:
- 大脑关键性假设表明,在第二阶段阶段过渡附近的最佳功能.
- 神经反可能会诱导第一阶段的转变和 bistability,但经验证据很少.
- 人类大脑在连续的相位转换中运行的能力仍然没有得到证实.
研究的目的:
- 为了研究关键类型的大脑活动中的双可视同步动态.
- 在体内使用MEG和SEEG实证评估神经元的双稳定性.
- 在健康和患者群体中探索双稳定性的功能意义.
主要方法:
- 计算建模模拟可二位式同步动态.
- 在健康成年人中休息状态磁脑电图 (MEG).
- 在患者中的立体电脑图 (SEEG).
主要成果:
- 双稳定同步在计算模型中出现,在临界类动态中具有高的正反.
- 神经元的可视化在人类新皮层 (3-200 Hz) 中广泛存在,与大脑的关键性相关.
- 适度的 bistability 与健康个体的更好的任务表现有关;过度的 bistability 预测了的病理生理学.
结论:
- 人类大脑在连续的阶段过渡中表现出类似关键的动态,从连续到不连续.
- 神经元的双稳定性是大脑活动的普遍特征,取决于频率,神经解剖学和状态.
- 视觉能力起着功能性作用,对认知和神经障碍有影响.
更多相关视频
08:36Dynamic Inter-subject Functional Connectivity Reveals Moment-to-Moment Brain Network Configurations Driven by Continuous or Communication Paradigms
Published on: March 21, 2019
05:59Author Spotlight: Unlocking New Insights in fNIRS Studies - A Novel Framework for Inter-Brain Synchrony Analysis
Published on: October 6, 2023
相关概念视频
Phase Transitions
Phase Transitions: Sublimation and Deposition
Phase Transitions: Vaporization and Condensation
Phase Transitions: Melting and Freezing
¹H NMR: Interpreting Distorted and Overlapping Signals
As Δν decreases and the signals move closer, the doublets appear increasingly distorted. The intensities of the inner lines increase at the cost of those of the outer lines as the signals are...
First Order Systems
When a first-order system is subjected to a unit-step input, its response is characterized by its transfer function. By applying the Laplace transform of the unit-step input to the transfer function, expanding the...
