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大脑形成模式表明为什么早期创伤可能不会留下任何线索

一些在子宫中发育的最早的神经细胞形成了处理视觉和声音的大脑回路,但随后让位给成熟的网络,将这些感官信息转化为思想。这是纽约大学兰格尼医学中心研究人员领导的一项研究的发现,并发表在 2 月 3 日的Neuron杂志上。

具体来说,对小鼠的研究发现,大脑皮层(调节思维和记忆的层)部分的神经回路模板首先是在哺乳动物发育过程中由分泌信号化学物质生长抑素(SST)的神经细胞奠定的。在此过程的后期,第二波相关神经细胞,即小白蛋白 (PV) 神经元,到达构建更高大脑功能所需的更快、更精确的电路。

该研究结果可以增进对癫痫、精神分裂症等神经和精神疾病的理解,过去的研究已将这些疾病与成人PV神经网络中无法解释的问题联系起来。研究作者表示,许多光伏缺陷的根源可能不是在成年期间,而是在最初设置电路参数的 SST 模板中。

这些早期电路暴露于创伤、毒素或氧气短缺可能会扰乱基于它们的未来光伏网络,但当原始的 SST 模板在生命早期被重新利用时,原因就变得难以追踪。

朱利叶斯·雷恩斯教授戈德·菲舍尔博士说:“我们发现了一种令人惊讶的神经网络形成模式,它可以解释早期创伤如何以成年后才会出现的方式改变大脑功能,而且何时发生却没有明确的原因。”纽约大学朗格尼分校神经科学和生理学系神经科学和生理学博士。“我们的结果反驳了长期以来的观点,即大脑形成始于胚胎中的细胞,它们以平稳、不间断的过程移动到神经回路中的目的地。其中的一部分可能会以波的形式发生,其中相关细胞在不同阶段沿着相似的路线移动。 ”

费舍尔说,为什么我们的远古祖先可能需要先锋神经网络尚不清楚。一些理论认为,进化保留了瞬态模板,因为它们为复杂的开发程序提供了多功能性,使结构能够在不同的时间形成并最终整合。

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