人类皮层动态反映了局部几何和网络拓的分级贡献
Jessica Royer1, Casey Paquola2, Raul Rodriguez-Cruces3
1Centre of Excellence in Epilepsy, Montréal Neurological Institute and Hospital, McGill University, Montreal, QC, Canada. jessica.royer@mail.mcgill.ca.
Nature communications
|December 26, 2025
概括
大脑的动态是由几何和连接形成的. 皮质活动模式是由区域间距离解释的,而跨模态区域也受到微观结构相似性和连接性的影响,揭示了大脑中的不同约束.
科学领域:
- 神经科学是一个神经科学.
- 计算神经科学是一种神经科学.
- 系统神经科学 系统神经科学
背景情况:
- 大脑在多个时间尺度中表现出复杂的神经节奏.
- 了解影响皮层动态的局部与区域间因素的平衡至关重要.
- 现有的研究还不清楚这些因素在整个大脑皮层中如何发挥作用.
研究的目的:
- 研究人类大皮层全方位神经活动的几何,微观结构和连接体水平的约束.
- 开发一个用于人类皮层动态的坐标系统,使用内脑电图 (iEEG).
- 为了确定不同约束在皮层区域的相对贡献.
主要方法:
- 在人类中使用了内脑电图 (iEEG) 记录.
- 采用多式联络神经成像技术.
- 导出了人类皮层动态的坐标系统.
- 分析了区域间距离,微观结构相似性和连接性.
主要成果:
- 皮质活动模式在很大程度上是由几何性质,特别是区域间距离来解释的.
- 跨模式协会区域显示了微观结构相似性和连接性进一步解释的动态.
- 发现在大规模地图集和个人数据中一致,表明可概括性.
结论:
- 局部和宏观限制对皮层动态的贡献在皮层中有系统的变化.
- 跨式交通网络在区域间皮层协调中发挥着重要作用.
- 几何因素是主要的驱动因素,但微观结构和连接原子信息对于理解特定区域的动态至关重要.
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