近日,澳大利亚的一项关于脑电波传感器的较新研究指出,那些罹患阻塞性睡眠呼吸暂停疾病的老人,更容易出现与痴呆症早期症状相类似的大脑结构变化特征,而如果对阻塞性睡眠呼吸暂停及时诊治的话,或许会有助预防痴呆。
阻塞性睡眠呼吸暂停常见于中老年人,是一种睡眠障碍。患者睡眠时会出现上呼吸道阻塞,造成血氧水平降低。
这项针对83名中老年志愿者进行的研究发现,睡眠时血氧水平较低的志愿者更易出现大脑左右颞叶变薄的情况。而先前研究发现,大脑颞叶对记忆非常重要,痴呆症患者的该区域会发生变化。
领导该研究的悉尼大学教授莎伦·奈史密斯说,30%至50%的痴呆风险是由抑郁、肥胖、吸烟、睡眠障碍等可改变的风险因素造成的,及时诊治阻塞性睡眠呼吸暂停或许有助预防痴呆。由于痴呆症目前尚无有效疗法,早期干预至关重要。
研究人员目前正尝试通过治疗阻塞性睡眠呼吸暂停,防止认知能力进一步下降。
这项有关于脑电波传感器的研究发表在新一期《欧洲呼吸学杂志》上。
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18
Aug2018
近日,来自美国芝加哥医学院的一位脑电波传感器与神经科学家、教授提出,男性与女性在大脑结构上并没有可以明显分辨的差异。实际上,男性与女性之间的思想、行为差异乃是其后天教育所造就的结果,而并非来源于先天条件。
人们说男人来自火星,女人来自金星,但大脑是一个不分性别的器官,”埃利奥特教授说,“我们具有完全相同的大脑结构。男女的大脑没有任何不同。”她的这一结论对此前宣称两性大脑结构存在显着差异的研究提出了质疑。
两性之间的任何差异都可以由我们所处的环境来解释,而不是我们的DNA。埃利奥特举了个例子,任何人——无论是什么性别——都可能好斗或有侵略性,但男性和女性基于社会规范,会有不同的表达方法。
“我们一直在寻找某种生物学差异,找到之后,它又不可避免地被推翻,但我们仍然在努力寻找下一个差异,”埃利奥特说道。在经常被引用的统计数据中,男性大脑平均比女性大脑大10%,但埃利奥特表示,这也无法否定她的结论,因为所有男性器官的平均比例都比女性的大。
两性大脑之间在功能上也没有差异。脑电波传感器专家指出,揭穿此前研究和长期以来所认为的两性大脑存在差异的观点,对于改变目前男强女弱的权力结构至关重要。如果科学家和学术界在开始每一项研究和调查时,都假设男性和女性具备同等能力,那他们得出的结果将会完全不同。
18
Aug2018
你是否有以下症状?在晚上爱看手机,但第二天睡醒之后会莫名奇妙地烦躁,在白天容易犯困,甚至周末补觉之后还是会感觉睡不够。近日,澳洲网曾报道,如果你有以上症状,那就很有可能患上了“社交性时差”。据脑电波传感器新研究显示,有三分之一的民众由于在睡前玩手机或者平板电脑,而出现类似于倒时差的症状。
据阿德莱德大学睡眠专家亚当斯针对将近1000名澳民众进行调查显示,在不包含夜班人员和轮班工作者的情况下,有超三分之一的澳民众深受“社交性时差”所苦,在这个情况下工作的人们通常更可能感冒,工作表现也会比较差。亚当斯将这份研究刊登在期刊《睡眠医学》上。
亚当斯说,“患有社交性时差的人们比正常人更加不易发现自己生病的征兆,他们只是觉得身体不舒服,经常感到疲乏,但还是会坚持去上班”,“不管是哪种方式,已经是时候让我们考虑这类雇员(在这种状态下)开车、操作危险机械或传播传染性疾病的后果了。”
睡眠健康基金会对此建议,缺乏睡眠的人睡前不要玩平板电脑或者手机,晚上稍微早睡一点,早上晚起一点,以此补充睡眠,而不是一次性赖床很久来补充睡眠。
报道称,在过去10年至15年期间,澳民众使用智能手机和平板电脑的数量大大上升,全世界有大约26.7亿人使用各种社交软件,比如“脸书”、“推特”、Instagram、Snapchat、Whatsapp和LinkedIn。同时,各种网上促销等网站也占据了人们不少休息时间。由于这些软件都含有上瘾机制,会让人们一遍又一遍地刷手机,直到睡眠时间被挤得越剩越少。
睡眠健康基金会主席布鲁克教授认为,澳民众睡眠不足的情况已到达了危险程度,她说:“有数以百万的澳民众没办法获得让自己幸福快乐所需要的睡眠。”
该协会的脑电波传感器负责人说:“睡眠不足对日常生活造成的危害恐怕比人们意识到的还要多。它影响到我们的日常机能、恶化了我们的健康状况,不论是面对心脏疾病、中风,到糖尿病和忧郁症都是。而且它也可能在任何地点取走我们的性命。”
14
Aug2018
在炎炎夏日,特别是在酷暑时节,许多人人都会觉得闷热难耐,空调是不停开着的。但如果因为特殊原因,小区被限电的话,日子就真的很难过了。据美国一项脑电波传感器方面的新研究指出,在酷暑时节,室内持续高温会影响人类的认知能力。
酷暑时节,热浪会给公共卫生带来严重影响。此前有关热浪对人体健康影响的研究大多集中在老年人、儿童等人群上,这容易给人们造成一种误解,即热浪对正常人群并无明显健康威胁。此外,先前研究更多集中于户外高温在流行病学方面的影响,而忽视了室内温度。美国哈佛大学研究团队此次将目光投向热浪下身处室内环境的健康年轻人。
来自哈佛大学陈曾熙公共卫生学院的研究人员报告说,2016年夏季,他们在波士顿连续12天对44名20岁左右的健康年轻人进行了实地追踪调查。他们在这些学生的宿舍里配置仪器,测量室内温度、湿度等参数,并利用可穿戴设备监测他们的身体活动和睡眠模式。
调查期间,前5天气温是夏季正常气温,接下来5天热浪来袭,较后两天较为凉爽。每天早晨学生们睡醒后,都会马上在智能手机上进行两项认知能力测试。
结果发现,5天热浪时间内,与24名住在装有空调的宿舍中的学生相比,未装空调宿舍里的20名学生在一系列认知测试中的成绩普遍要差。这一结果已在线发表在美国《科学公共图书馆·医学》杂志上。
脑电波传感器研究人员说,这表明,在夏季热浪来袭时,室内温度对人的认知能力会有明显影响。在全球气候变暖的大趋势下,未来建筑物规划设计中,应该把如何减缓极端热浪对人体健康的影响考虑在内。
14
Aug2018
当前关于学习与记忆的大脑工作机制仍然有待于脑电波传感器科学家们更深一步的阐明,特别是在大脑神经回路层面。但近日,在一项刊登于国际杂志Neuron上面的研究报告当中,来自于乌普萨拉大学等一些机构的科学家们,表示他们发现了一种比较特殊的大脑神经元,这或许能在机体学习上面担任关键性的角色。相关研究或能帮助研究人员开发新型疗法来治疗阿尔兹海默病患者大脑出现的记忆丧失。
当一个患者痴呆症的人忘记自己刚吃完饭,这或许是因为其大脑海马体受到了损伤,相反,同样的人可以生动地描述其40年前的一趟钓鱼之旅,而所有的情况都需要情景记忆,大脑中会储存我们亲身经历的事件,而痴呆症疾病会损伤大脑形成新生记忆的能力,尤其是疾病开始发生时个体所经历的事件。
这项研究中,研究人员在大脑中发现了特殊的神经元或能在机体学习功能上扮演关键角色,此前研究人员通过研究发现了一种特殊的“守卫细胞”或OLM细胞(方位腔隙分子细胞,Oriens-lacunosummolecularecells),这些细胞位于海马体中,海马体作为大脑中关键区域,其能够帮助形成新生记忆;研究者表示,我们发现OLM细胞的活性能够影响大脑对记忆的编码机制。
当对实验小鼠进行研究过度激活其大脑中的OLM细胞时,其记忆和学习功能就会开始退化,而当这些细胞处于失活状态时,大脑新生记忆形成的功能就会被改善;相关研究结果或能帮助研究人员理解大脑记忆回路中的单一组分如何影响记忆的形成。研究者KlasKullander指出,我们原以为这会损伤机体的学习能力,但在分子水平下进行实验对大脑所产生的效应或许会扰乱大脑神经系统的正常功能,然而我们也很好奇地发现大脑的学习和记忆功能得到了明显改善。
相关研究结果或许还能帮助研究人员开发特殊疗法来抵消阿尔兹海默病和痴呆症患者大脑中记忆形成的缺失,阿尔兹海默病患者较早出现的症状常常与记忆力不好有关,这些患者尤其会表现为短期记忆明显受损,对于遭受痴呆症症状的患者而言,失去记忆功能是他们每天需要面对的问题,但不幸的是,目前并没有可用的疗法来有效阻断痴呆症患者的疾病进展。
较后脑电波传感器研究者Kullander说道,下一步我们将通过更深入的研究和实验来阐明人类和动物模型所表现出的差异,当然在进行相关实验之前研究人员还需要获取更多知识来刺激人类机体中OLM细胞的产生。
11
Aug2018
假如你曾经撒谎表示自己很=非常聪明智商超高,那么现在是时候坦白了。因为科学家们已经可以通过对你的大脑进行扫描,以此来判断你究竟是否真像自己所说的那么聪明了。或者更准确地来说,脑电波传感器科学家们不会亲自来观察你的大脑扫描显示,而是会借助一种机器的算法来对人类的大脑进行扫描。
近日,在一项较新的研究报告中,来自萨勒诺大学和雪松-西奈医疗中心(Cedars-SinaiMedicalCenter)的科学家们通过研究开发了一种新型的计算机工具,利用该工具,研究人员就能通过功能性磁共振成像(fMRI)扫描技术对静息状态的大脑活动进行测定,来预测一个人的智力。fMRI成像技术能通过检测大脑特殊区域的血流量改变来绘制出大脑活性的图谱,换句话说,当我们不做任何事情或者不想任何事情时,尤其是在没有数学问题、没有词汇测试和谜题时,一个人的智力就可以从他们大脑的活性模式中收集到。
研究者RalphAdolphs博士表示,我们发现,当测定人们大脑活性模式时,如果只是让他们躺在扫描仪中不做任何事情的话,利用我们监测的数据就能够预测个体的智力/智商。为了将这种算法应用于人类大脑的复杂活性模式上,Adolphs及其同事利用了来自人类连接组项目(humanconnectomeproject)中的相关数据,这项计划是美国国立卫生研究院发起,旨在改善科学家们对人类大脑中多项连接的理解,目前研究人员已经获得了参与这项计划的几乎900名个体的大脑扫描数据和智力评分数据,随后研究者将会将这些数据输入到算法中,并开始利用算法进行相应的计算。
当对数据处理后,研究人员所开发的算法就能够在900个受试者中预测其大脑的智力水平,研究者表示,后期这种算法还有很大的改进空间,扫描即是对大脑中实际所发生事情的策略和嘈杂程度的测量,在这一过程中,许多潜在有用的信息仍然会被丢弃掉。研究者JulienDubois表示,我们从大脑测量工程中所得到的信息就可以被用来解释在实验对象中观察到的20%的智力差异。在这一点上我们做的很好,然而距离匹配一小时的智力测试结果还相差很远,比如韦克斯勒成人智力量表。
此外,研究人员还指出了这项工作中所面对的固有哲学难题,由于这个算法是从智力分数的训练开始的,那么我们如何知道相关的智力分数是否是正确的呢?随后研究人员对受试对象进行了10种不同的认知任务的测试(除了IQ测试),以此来更加精确地预测估计受试者的智商情况。
在通过大脑扫描来预测个体智力的同时,这种算法还能完成一些人类无法做到的事情,因为即使是一位经验丰富的神经学家也无法通过观察大脑扫描的结果来判断一个人到底有多聪明。研究者PaolaGaldi指出,如果能够加以适当的训练,这种算法就能够回答一些人类尝试解决的复杂问题,其非常强大,但如果你真的有问题的话,你可能会问到,这些算法是如何进行学习的?其又是如何做到这些事情的?这些都是很难回答的问题。研究人员想知道未来是否能利用MRIs来对一些其它疾病进行有效的诊断,比如自闭症、精神分裂症以及焦虑症等。
目前研究人员还并未实现功能性MRI技术成为诊断工具的目的,而研究人员正在积极改变这一现状,世界各地的科学家们都正在奋力挖掘大量的数据,未来这一切或将成为可能。如今智力测试已经被选为该技术的首批临床试验之一,随着时间的推移,这项技术将会变得非常稳定,也就是说,一个人的智力评分在几周、几个月或几年的时间内都不会发生很大的变化。研究人员还进行了一项平行研究,他们使用相同的测试人群和方法,试图通过进行fMRI脑部搜啊秒来预测个体的人格特征。
一个人的人格特征至少在很长一段时间内是与智力是一样稳定的,研究人员使用的人格测试能将人格分为5个等级:1)经验开放性(OpennesstoExperience):对新经验和想法的偏好vs对常规和可预测性的偏好;2)尽责性(Conscientiousness):自律和体贴vs自发性和灵活性;3)外向性(Extraversion):社交和健谈vs害羞和保留;4)亲和性(Agreeableness):友善和乐于助人vs对抗及辩论性;5)神经过敏症(Neuroticism):对积极情绪的信息和倾向vs对紧张和消极情绪的倾向。
然而,脑电波传感器研究人员用预测智力的方法来预测性格或许要困难的多,但这并不奇怪,研究者Dubois说道,数据库中的人格评分来自于个人简单的自我报道问卷,而这并不是一个非常准确的衡量人格的方法,因此我们并不能够从MRI数据中得到很好的预测也就不足为奇了。
11
Aug2018
近日,复旦大学的一位脑电波传感器科学和技术研究院院长、教授和英国华威大学、牛津大学等大学进行合作,初次揭示了抑郁症和睡眠问题的一个共病病理机制,很有希望来改善大众特别是抑郁症患者的一个睡眠质量,甚至可能为治疗抑郁症带来一些革命性的突破。
临床上,70%的抑郁症患者有睡眠问题,而有睡眠问题的群体患抑郁症或焦虑症的风险亦显著高于睡眠正常群体。“事实上,两者间的紧密关系早在一百多年前就被发现了。但前人对两者关系背后的脑机制还不清楚。”复旦大学类脑智能科学与技术研究院青年研究员程炜介绍说,“我们通过对大样本脑影像数据的挖掘,找到了调制睡眠质量与抑郁症状之间关系的脑神经环路。”
研究人员通过整合国际两大脑影像数据库——美国人脑连接组计划以及英国生物银行,对近万名被试的影像行为大数据进行分析发现,睡眠质量较差人群的外侧眶额皮层(负面情绪相关的脑功能区)、楔叶(自我相关的脑功能区)以及背侧前额叶皮层(短时记忆相关的脑功能区)等脑区间的信号同步性(功能连接)显著升高;同时,这些神经环路在具有较高抑郁症打分的人群中也呈现显著升高的模式。正是这些同步性增强调制着抑郁与睡眠间的关系。
对此,冯建峰对一种可能性进行了阐释,他指出,这些脑区间的连接增强可能使得这组人群长期处于某些负面情绪中,进而导致睡眠质量下降。
脑电波传感器专家表示,找到同时与抑郁和睡眠问题相关联的脑神经环路,意味着将在临床层面为针对这两种心理问题的治疗提供新的靶点脑区。通过对这些脑区进行特定的刺激,或将同时改善抑郁症状和睡眠问题。
07
Aug2018
近日,美国加利福尼亚大学旧金山分校的脑电波传感器相关研究人员发现,在人类大脑的额叶之中,存在一个十分独立的区域,可以控制喉咙,同时调节说话与唱歌的音调。具体是怎样的呢?我们一起来看。
喉咙的两个主要功能是发出声音和调节音调。人类是唯一能通过有意识地控制音调来表达相应情绪和意义的灵长类动物。此前人们认为,这种能力是由喉咙的解剖学构造决定的。但较新研究表明,神经活动对喉部肌肉控制的进化可能在语言行为中起到了关键作用,成为人类语言发展的推动力。
发表在较新一期美国《细胞》杂志上的研究显示,位于大脑额叶中控制手和嘴的区域之间的“背侧喉运动皮层”区域与音调控制有关。研究人员让12个志愿者反复说“我从没说过她偷了我的钱”这句话,每次通过改变某个单词的音调来表达惊叹、谴责和询问等情绪和语义。研究人员发现,当志愿者说出被强调的单词时,“背侧喉运动皮层”活跃度增加,这表明该区域与音调相关。
研究人员说,大脑通过控制喉咙肌肉来调节音调。气体通过喉咙时,人们可通过调节张力以控制声带振动速度,就像吉他的琴弦,收缩喉部肌肉使振动加快,从而发出不同音调的声音。
脑电波传感器研究团队下一步计划研究能否“反向设计”出人脑控制音调的过程,即通过观察神经活动,预测说话者语句中的语调,判断出他们要强调的意义重点。
07
Aug2018
跟那些只含有脂肪或者碳水化合物的一些食物比起来,人类大脑的奖励中心有可能更加喜欢同时富含脂肪与碳水化合物的东西。近来某知名脑电波传感器专家在发表于《细胞代谢》杂志上的一项研究之中支持了这样一个观点,就是这样的食物会影响人体的一些内在信号,并控制食物消费。
美国耶鲁大学现代饮食与生理研究中心主任、资深作者DanaSmall说:“协调食物与营养之间联系的生物过程是为了仔细定义食物的价值,这样生物体就能做出适应性的决定。例如,如果一种食物提供的能量很少,老鼠就不应该为它冒险跑到空旷的地方,暴露给捕食者。”
但研究人员表示,令人惊讶的是,含有脂肪和碳水化合物的食物似乎通过不同的机制向大脑发出了潜在的热量负荷信号。研究参与者能准确地估计脂肪的热量,而对碳水化合物热量的估计则很差。而且研究表明,当这两种营养物质结合在一起时,大脑似乎高估了这类食物的能量价值。该研究可能有助于解释肥胖遗传易感性背后的脑—体机制。
在该研究中,实验对象在观看一些常见零食照片的同时接受了脑部扫描,这些零食的主要成分是脂肪或糖或脂肪和碳水化合物的混合物。随后,研究人员给他们分配了有限的资金,结果受试者愿意为脂肪和碳水化合物结合的食物支付更多的钱。更重要的是,脂肪—碳水化合物的组合激活了大脑奖赏中枢的神经回路。
研究人员指出,人类的狩猎采集者祖先主要吃木本植物和动物肉。在自然界中,同时富含脂肪和碳水化合物的食物非常罕见。大约12000年前,驯化后的植物和动物产生了谷物和乳制品,但像甜甜圈(可能包含11克脂肪和17克碳水化合物)这类加工食品只有150年的历史,不足以让人们进化出对这类食物的新的反射。
而且,脑电波传感器研究人员相信,人们过去对碳水化合物的营养特性的经验,能通过一种未知的新陈代谢信号在大脑中释放多巴胺。这些信号似乎有助于调节人们吃什么和吃多少。
31
Jul2018
跟人类一样,当一个小鼠失去了婴儿期所经历的记忆时,就意味着它们失忆了。而在一项关于脑电波传感器的新研究中,一些来自加拿大多伦多大学以及多伦多病童医院的研究专家,提出这些记忆并不会被小鼠完全遗忘,而只是暂时难以回想起来,更加重要的是,它们可以从之前储存的记忆痕迹之中被取出。
相关研究结果于2018年7月5日在线发表在CurrentBiology期刊上,论文标题为“Recoveryof‘Lost’InfantMemoriesinMice”。
在美国纽约大学神经科学中心研究记忆的CristinaAlberini(未参与这项研究)写道,根据这项研究,早期生活经历“留下非常持久的痕迹,即便这些记忆并没有被表达出来”。
在遇到记不起早年经历的病人后,奥地利精神分析学家西格蒙德-弗洛伊德(SigmundFreud)在19世纪末首次创造了婴儿期遗忘(infantileamnesia)这个术语。从那以后,科学家们试图理解为什么人类、非人灵长类动物和啮齿类动物都会经历这种现象。人们并不清楚这些丢失的记忆是由于存储不当还是由于低效回忆。
在这项新的研究中,多伦多病童医院心理学家PaulFrankland和他的同事们试图确定到底是哪一种可能性存在于小鼠中。
为了首先在小鼠中诱导记忆形成,这些研究人员将它们放入一个盒子中并给予它们轻微的足底电击。尽管年轻的成年小鼠保留这种记忆,而且当再次被放入这个盒子时就会浑身发抖,但是新生小鼠在一天后就忘记了这种与恐惧相关的记忆,而且当再次遇到这个盒子时,它们表现得很正常。
接下来,Frankland团队利用激光刺激海马体齿状回中的神经元,这些神经元事先已经过基因改造而变成光敏感性的。这些研究人员选择这个区域的原因在于这些神经元在基于恐惧的训练活动中会被激活。
当将新生小鼠放入这个盒子中并打开激光器时,它们对电击的记忆恢复了,因而它们在原位上浑身发抖。
Frankland和他的同事们在开始的足底电击15天、30天和90天后能够激活这些编码记忆的神经元。在到成年早期的每个阶段,这些小鼠都会回忆起它们的婴儿期记忆,因而当再被放入这个盒子中时就会浑身发抖。
Frankland团队之前已证明婴儿期记忆丧失的一个原因在于成年大脑为海马体增加了新的神经元,从而取代了旧的编码记忆的神经元。然而,这项研究表明年轻的成年小鼠往往会保留它们的较早记忆的痕迹。
Frankland说,“我们所做的就是激活在编码记忆期间有活性的一组神经元。我们不仅提供如盒子一样的外部线索,而且也会提供一些内部影响(如通过足底电击),这样就将记忆推高到阈值以上,从而使得这些小鼠能够记住它。”
美国埃默里大学心理学家PatriciaBauer(未参与这项研究)写道,“这些在以后获得早期记忆的发现让人想起(没有双关语意)我们在人类儿童身上观察到的现象。”给年龄较大的儿童提供一些线索能够促使他们记住他们在婴儿期经历的事件。不同于小鼠的是,人类的情景记忆(episodicmemory)“不仅是海马体依赖性的,而且也个人相关”。因此,她说,“我们必须谨慎地将这项研究的结果推广到”人类身上。
Alberini写道,“如今,这个领域需要理解是什么机制导致记忆形成和这些持久的记忆痕迹储存,以及这些机制在何时和如何影响以后的行为。”以上就是脑电波传感器科学家的分析了,你了解了吗?