Illustration of a brain connectivity map from an Ohio State University study, showing neural patterns predicting cognitive activities, for a news article on neuroscience findings.
Bild genererad av AI

Studie kartlägger hur hjärnans konnektivitet förutsäger aktivitet över kognitiva funktioner

Bild genererad av AI
Faktagranskad

Forskare vid The Ohio State University har kartlagt hur mönster av hjärnans ledningar kan förutsäga aktivitet kopplad till många mentala funktioner över hela hjärnan. Varje region visar ett distinkt 'konnektivitetsavtryck' knutet till roller som språk och minne. De granskade resultaten i Network Neuroscience erbjuder en baslinje för att studera friska unga vuxnas hjärnor och för jämförelser med neurologiska eller psykiatriska tillstånd.

Ny forskning ledd av Ohio State-doktoranden Kelly Hiersche visar att nätverket av kopplingar som länkar hjärnregioner kan användas för att förutse var hjärnaktivitet kommer att stiga eller falla över ett brett spektrum av kognitiva domäner, och utökar tidigare arbete från isolerade funktioner till en helhjärnsperspektiv. (news.osu.edu)

“Vi ser konnektivitet som en grundläggande organisatorisk princip för hjärnfunktion,” sa Hiersche och beskrev studiens övergripande resultat. Medförfattaren Zeynep Saygin tillade att hjärnområden bär distinkta 'konnektivitetsavtryck' som relaterar till vad de områdena gör. (news.osu.edu)

Huvudförfattaren David Osher sa att arbetet klargör 'konnektivitetsmönstret som gör ett språkområde unikt,' och hjälper till att skilja det från närliggande regioner. (news.osu.edu)

Metoderna kombinerade MRI-data från 1 018 deltagare i Human Connectome Project med NeuroQuery, ett online-metaanalytiskt verktyg som kartlägger aktivitet för 33 kognitiva processer (till exempel tal, beslutsfattande, musiklyssning och ansiktsuppfattning). Teamet byggde beräkningsmodeller som kopplar varje regions ledningar till förutsagda uppgiftsrelaterade aktiveringsmönster över hjärnan. (news.osu.edu)

Över regioner och domäner spårade konnektivitetsmönster hjärnaktivitet pålitligt. Kopplingen var starkast i högre nivåfunktioner, särskilt minne och exekutiv kontroll—färdigheter som utvecklas över många år, noterade författarna. (news.osu.edu)

Eftersom analysen erbjuder en 'fågelperspektiv' på typiska unga vuxnas hjärnor säger författarna att den ger en referenspunkt för framtida jämförelser i neurologiska eller psykiatriska tillstånd. (news.osu.edu)

Studien publiceras i Network Neuroscience; tidskriften anger artikelns DOI som 10.1162/NETN.a.504 och ett publiceringsdatum den 20 oktober 2025. (eurekalert.org)

Relaterade artiklar

Realistic depiction of a rhesus macaque in a Princeton lab with brain overlay showing prefrontal cortex assembling reusable cognitive 'Lego' modules for flexible learning.
Bild genererad av AI

Princetonstudie avslöjar hjärnans återanvändbara ”kognitiva Legos” för flexibelt lärande

Rapporterad av AI Bild genererad av AI Faktagranskad

Neurovetenskapsforskare vid Princeton University rapporterar att hjärnan uppnår flexibelt lärande genom att återanvända modulära kognitiva komponenter över uppgifter. I experiment med rhesusapor fann forskarna att prefrontala cortex monterar dessa återanvändbara ”kognitiva Legos” för att snabbt anpassa beteenden. Resultaten, publicerade 26 november i Nature, understryker skillnader från dagens AI-system och kan så småningom informera behandlingar för störningar som försämrar flexibelt tänkande.

Forskare vid Rutgers Health har identifierat hur hjärnan integrerar snabb och långsam bearbetning genom vita substansförbindelser, vilket påverkar kognitiva förmågor. Publicerad i Nature Communications analyserade studien data från nästan 1 000 personer för att kartlägga dessa neurala tidsskalor. Variationer i detta system kan förklara skillnader i tänkandeffektivitet och lovar för forskning om mental hälsa.

Rapporterad av AI

Neurovetenskapsmän har identifierat åtta kroppsliknande kartor i den visuella cortexen som speglar organisationen av känselintryck, vilket gör att hjärnan fysiskt kan känna vad den ser hos andra. Denna upptäckt, baserad på hjärnskanningar under filmvisning, förbättrar förståelsen av empati och lovar behandlingar för autism och framsteg inom AI. Resultaten publicerades i Nature.

Scientists at Northwestern University have created a soft, wireless brain implant that delivers patterned light directly to neurons, enabling mice to interpret these signals as meaningful cues without relying on sight, sound or touch. The fully implantable device uses an array of up to 64 micro-LEDs to generate complex activity patterns across the cortex, a development that could advance next-generation prosthetics and sensory therapies, according to Northwestern and Nature Neuroscience.

Rapporterad av AI Faktagranskad

En ny studie rapporterar att när människor lyssnar på en talad historia vecklas neural aktivitet i nyckelspråkregioner över tid på ett sätt som speglar lager-för-lager-beräkningar inuti stora språmodeller. Forskarna, som analyserade electrocorticografi-upptagningar från epilepsipatienter under en 30-minuters podcast, släppte också en öppen datamängd avsedd att hjälpa andra forskare att testa konkurrerande teorier om hur mening byggs i hjärnan.

Forskare vid MIT:s Picower Institute rapporterar att roterande vågor av neural aktivitet hjälper hjärnan att återfå fokus efter distraktion. I djurstudier spårade omfattningen av dessa rotationer prestanda: fullständiga rotationer stämde överens med korrekta svar, medan ofullständiga cykler kopplades till fel. Tiden mellan distraktion och svar var också viktig, vilket tyder på en tidsberoende återhämtningscykel.

Rapporterad av AI

Forskare har skapat en detaljerad hjärnorganoide som efterliknar den utvecklande hjärnbarken, komplett med blodkärl som starkt liknar dem i en verklig hjärna. Detta framsteg åtgärdar en nyckellimitering i laboratorieodlade mini-hjärnor, vilket potentiellt tillåter dem att överleva längre och ge djupare insikter i neurologiska tillstånd. Organoiden, odlad från humana stamceller, har jämnt fördelade kärl med ihåliga centrum, vilket markerar ett betydande steg framåt i hjärnforskning.

 

 

 

Denna webbplats använder cookies

Vi använder cookies för analys för att förbättra vår webbplats. Läs vår integritetspolicy för mer information.
Avböj