... 2024-09-20 02:40 .. 他们仅凭借从果蝇视觉系统连接组中收集的神经回路连接信息,以及对该回路功能的猜测,便创建出果蝇视觉系统的AI模拟,预测出回路中每个神经元的活动。
研究团队利用连接组,构建了果蝇视觉系统的力学网络模拟。
在该模型中,每个神经元和突触都与大脑中的真实神经元和突触相对应。
尽管他们不清楚每个神经元和突触的动态变化,但连接组的数据使团队能运用深度学习方法推断这些未知参数。
他们随后将这些信息与有关运动检测的知识相结合。
新模型可预测果蝇视觉系统中64种神经元在响应视觉输入时产生的神经活动,并且准确重现了过去20年进行的20多项实验研究。
这项研究改变了神经科学家检验大脑工作原理的方式。
原则上,科学家现在可使用该模型模拟任何相关实验,并生成可在实验室进行测试的详细预测。
团队表示,连接组的静态快照与活体大脑中实际的动态计算之间,一直存在巨大差距,而新模型弥合了这一差距。
据最新一期《自 .. UfqiNews ↓
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...也就是说孩子有3次变聪明的机会.
如果家长们能抓住这3次机会好好培养,孩子长大后多半差不了.
一说到变聪明的时间,大多数家长第一个想到的就是初中,因为这时孩子开始进入深度学习阶段.
事实上,上初中再培养已经晚了.
这时孩子的大脑发育已经趋于成熟,再想培养孩子的各种能力会非常困难.
那么,孩子这3次变聪明的机会都在什么时候呢?第一次变聪明的机会:0-3岁经科学研究发现,刚出生的孩子大脑重量只有成人的25%;在0-3岁这个阶段,大脑重量会增加到成人的85%.
大脑中的神经元每秒会以700-1000的速度进行连接,这个速度堪称“飞速”.
神经元连接的速度越快,孩子的大脑就越聪明.
而此时神经元链接的速度快慢,取决于孩子大脑受到的外界刺激有多少.
这是孩子变聪明的第一次机会,此时的培养对孩子的成长起到巨大的帮助.
第二次变聪明的机会:3-6岁孩子3-6岁时,大脑整体发育速度趋于平稳,但.. 05-01 08:50 ↓ 23
...因为它可能会引发阿尔茨海默病、帕金森病等神经系统疾病.
但新发现表明,大脑海马体某些神经元炎症对于形成持久记忆至关重要.
海马体一直被认为是大脑记忆的关键区域.
研究发现,外界刺激会在某些海马体神经元中引发DNA损伤,为及时修复这些损伤,一系列炎症反应会被触发.
这种损伤和修复的循环有助于小鼠形成稳定的记忆集合.
实验中,研究人员通过在新环境给予小鼠短暂、温和的电击,使其形成对在这一环境中关于电击事件的记忆.
在训练4天后,研究人员发现小鼠海马体的神经元中一些参与重要炎症信号通路的基因变得活跃,但训练3周后活跃度大大降低.
研究人员发现,一种名为TLR9的蛋白会引发对细胞内部漂浮的DNA片段的免疫反应,类似免疫细胞在防御来自入侵病原体的遗传物质时出现的炎症反应.
在这种情况下,神经细胞不是对入侵者做出反应,而是对它们自己的DNA做出反应.
TLR9在DNA断裂且难以修复的海马.. 04-17 03:50 ↓ 9 ..UfqiNews
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