下叶的抑制触发了依赖状态的网络适应
Kathleen A Williams1,2, Ole Numssen1,3, Juan David Guerra4
1Lise Meitner Research Group Cognition and Plasticity, Max Planck Institute for Human Cognitive and Brain Sciences, Leipzig, Germany.
Heliyon
|November 19, 2024
概括
这项研究揭示了大脑如何适应干扰. 在下叶 (IPL) 上进行的跨磁刺激 (TMS) 显示,大脑网络在任务期间与休息期间重组以保持认知功能.
科学领域:
- 神经科学是一个神经科学.
- 认知神经科学 认知神经科学
- 系统神经科学 系统神经科学
背景情况:
- 人类大脑利用大规模的认知网络,灵活适应日常需求.
- 下叶 (IPL) 是一个关键的枢纽,集成了多个大脑网络,用于各种认知功能.
- 了解这些网络如何适应急性干扰对于维持大脑功能至关重要.
研究的目的:
- 调查网络层面的适应性反应,以急性,局部抑制下叶 (IPL).
- 检查跨磁刺激 (TMS) 诱导的扰动如何影响休息和认知任务期间的大脑网络相互作用.
主要方法:
- 在线跨磁刺激 (TMS) 在左或右IPL上应用.
- 神经成像 (fMRI/EEG) 在注意力,语义和社会认知任务以及休息期间进行.
- 分析响应TMS的网络活动和相互作用.
主要成果:
- 在IPL上的TMS调节了任务主动网络活动,显示了抑制和促进.
- 在TMS后的休息和任务条件之间,网络交互模式显著不同.
- 在双边IPL-TMS之后,在休息状态下大规模的网络互动得到了促进,但在任务中受到抑制.
- 主要在默认模式和前端对联子网络中观察到适应性反应.
结论:
- 大脑表现出短期的适应性可塑性,以应对局部化的网络节点抑制.
- 网络互动动态调整,以保持在干扰下认知功能,以不同的策略休息和任务状态.
- 研究结果强调了IPL在协调大规模网络动态和认知灵活性方面的作用.


