在训练良好和无经验小鼠中,视觉识别的S1bf层2/3神经元对感觉和任务变量反应的比例然而,这一过程在教科书上会这样表述:首先,大脑中发生的第一件事是感觉部分的神经元处理并识别歌曲。然后,这一信息被传递到更高的决策中心。紧接着,决策中心会做出一个决定——要么转动音量旋钮,要么按下电源按钮。最后这些信息会被发送到运动指挥中心,从而促使该动作的完成。表面上看,教科书式的大脑处理过程似乎更为完整可靠,但实际上并不一定是正确的。如今,Maravall等的发现挑战了这一过程:他们看到各种各样的信息传递到感觉皮层,那里的神经元甚至能够预测动物的反应,并报告其结果——似乎完全不需要决策中心的参与。 在训练过程中神经元选择性对序列识别和相关动作的进展 更令人兴奋的是,多个实验室都得出了类似的结果,大脑感觉皮层的神经元所起的作用比我们最初想象的要多得多。这样看来,动物感知世界的能力与指导行为所需的感觉能力是分开的。“如果感觉与任务本身联系在一起,这就意味着此前我们对大脑皮层功能的认知是有偏差的。”Maravall说道。未来,Maravall博士和他的团队将着眼于这些非感觉神经元是如何连接到大脑的其他部分的,以及它们是否是驱动身体反应的关键。大脑的奥秘是无穷尽的,人类也在不断积极探索。2020年9月25日,马克斯·普朗克人类认知和脑科学研究所的研究人员在Science Advances上发表题为:《haping brain structure: Genetic and phylogenetic axes of macroscale organization of cortical thickness》的研究论文。 这项研究成功破译了人类大脑的两个组织轴。研究人员表示,大脑的每个区域都有自己特定的位置,如今他们发现大脑区域的基因组成主要沿着这两条轴,从后到前,从下到上,并且这些轴主要是由遗传和进化形成的。这也在一定程度上解释了一个进化难题——为什么人类与黑猩猩等灵长类动物的基因序列相似度如此之高,但在智力水平上却是天差地别。进化和遗传以意想不到的方式不断塑造人类的大脑,让人类拥有强大的智慧!【参考文献】[1] Sharpee TO, Destexhe A, Kawato M, et al. 25th Annual Computational Neuroscience Meeting: CNS-2016. BMC Neurosci. 2016;17 Suppl 1(Suppl 1):54. Published 2016 Aug 18. doi:10.1186/s12868-016-0283-6[2] University of Sussex. 'What happens in the sensory cortex when learning and recognizing patterns.' ScienceDaily. ScienceDaily, 12 November 2020. <www.sciencedaily.com/releases/2020/11/201112112838.htm>.[3] Valk, Sofie L et al. “Shaping brain structure: Genetic and phylogenetic axes of macroscale organization of cortical thickness.” Science advances vol. 6,39 eabb3417. 25 Sep. 2020, doi:10.1126/sciadv.abb3417