脳研究

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Illustration depicting specific musical anhedonia: a woman unmoved by music with brain overlay showing weak auditory-reward connections.
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一部の人が音楽からほとんど喜びを感じない理由を研究が解明

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正常な聴力と他の報酬への正常な反応にもかかわらず、音楽から喜びを感じないと報告する少数派がいる—これを特定の音楽快楽欠如症と呼ぶ特徴である。研究者らは、脳画像と行動研究の証拠から、聴覚領域と脳の報酬回路間の弱いコミュニケーションが主要なメカニズムであると指摘しており、これは快楽の生成方法と選択的に中断される理由を明らかにするのに役立つ可能性がある知見だ。

カロリンスカ研究所の研究者らが、脳内のアルファ振動が体と周囲を区別する仕組みを特定。より速いアルファリズムは視覚と触覚信号の精密な統合を可能にし、身体的自己の感覚を強化する。Nature Communicationsに掲載された知見は、統合失調症などの治療や義肢設計の改善に役立つ可能性がある。

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日本の名古屋大学の研究者らが、幹細胞を用いたミニチュア脳モデルを開発し、視床と皮質の相互作用を研究。視床が皮質神経ネットワークの成熟に果たす重要な役割を明らかにした。この発見は自閉症などの神経障害研究を進める可能性がある。

オハイオ州立大学の科学者たちは、脳の配線パターンが脳全体にわたる多くの精神的機能に関連する活動を予測する方法を明らかにしました。各領域は、言語や記憶などの役割に関連する独自の「接続性フィンガープリント」を示します。Network Neuroscienceに掲載された査読済みの発見は、健康な若年成人脳の研究と、神経学的または精神疾患との比較のための基盤を提供します。

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MITのピカウァー研究所の研究者らは、回転する神経活動の波が注意散漫後に脳が焦点を回復するのを助けることを報告。動物実験では、これらの回転の程度がパフォーマンスを追跡:完全な回転は正しい反応と一致し、不完全なサイクルはエラーと関連。注意散漫と反応の間のタイミングも重要で、時間依存の回復サイクルを示唆。

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