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鳴き鳥とは異なり、オウムの脳は、人間のようなボーカルコントロールを使用します

過去の作業により、鳥の喉にある主要な声帯であるシリンクスの活動を制御する脳構造をすでに特定しています。ニューヨーク大学のゼティアン・ヤンとマイケル・ロングが行った新しい研究は、鳥が目を覚まして通常の活動に取り組んでいる間、両方の種の脳のこの領域に細かい電極を配置し、そこのニューロンの活動を追跡することができました。これにより、彼らは神経活動を鳥によって作られた発声と関連付けることができました。 Budgerigarsについては、埋め込まれた電極を運ぶ4羽の鳥のそれぞれから平均1,000を超える呼び出しがありました。 ゼブラフィンチの場合、歌の生産中の神経活動は、タイミングに基づいたパターンを示しました。同じニューロンは、曲の同じ時点で最もアクティブになる傾向がありました。これは、プレイヤーのピアノセントラル組織化の原則のようなものと考えることができます。 「さまざまな構成 [of neurons] 異なる瞬間に活動し、進化する集団「バーコード」を表します。 それは、ブッダゲガールで見られたものではありません。ここで、代わりに、彼らは鳥が同様の音を生成しているときに同じニューロンの集団が活動する傾向があるパターンを見ました。彼らは、ハーモニックから騒々しいものに至るまでのスケールで特徴付けた部分にワーブルズを壊しました。彼らは、ニューロンのグループがワーブルが調和しているときはいつでもより活発になる傾向があり、異なるグループが騒がしいときにスパイクする傾向があることを発見しました。これらの観察により、彼らは3番目の集団を特定するようになりました。 さらに、YangとLongが発声のピッチを分析しました。脳の関連領域のニューロンの約半分のみがピッチにリンクされていました。しかし、リンクされた半分には、比較的狭い範囲のピッチの生産中に発射されたニューロンの小さなグループがありました。わずか5個の個々のニューロンの活動を使用し、その時点での発声のピッチを正確に予測することができます。 #鳴き鳥とは異なりオウムの脳は人間のようなボーカルコントロールを使用します

鳴き鳥とは異なり、オウムの脳は、人間のようなボーカルコントロールを使用します

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2025-03-19 20:44:00

過去の作業により、鳥の喉にある主要な声帯であるシリンクスの活動を制御する脳構造をすでに特定しています。ニューヨーク大学のゼティアン・ヤンとマイケル・ロングが行った新しい研究は、鳥が目を覚まして通常の活動に取り組んでいる間、両方の種の脳のこの領域に細かい電極を配置し、そこのニューロンの活動を追跡することができました。これにより、彼らは神経活動を鳥によって作られた発声と関連付けることができました。 Budgerigarsについては、埋め込まれた電極を運ぶ4羽の鳥のそれぞれから平均1,000を超える呼び出しがありました。

ゼブラフィンチの場合、歌の生産中の神経活動は、タイミングに基づいたパターンを示しました。同じニューロンは、曲の同じ時点で最もアクティブになる傾向がありました。これは、プレイヤーのピアノセントラル組織化の原則のようなものと考えることができます。 「さまざまな構成 [of neurons] 異なる瞬間に活動し、進化する集団「バーコード」を表します。

それは、ブッダゲガールで見られたものではありません。ここで、代わりに、彼らは鳥が同様の音を生成しているときに同じニューロンの集団が活動する傾向があるパターンを見ました。彼らは、ハーモニックから騒々しいものに至るまでのスケールで特徴付けた部分にワーブルズを壊しました。彼らは、ニューロンのグループがワーブルが調和しているときはいつでもより活発になる傾向があり、異なるグループが騒がしいときにスパイクする傾向があることを発見しました。これらの観察により、彼らは3番目の集団を特定するようになりました。

さらに、YangとLongが発声のピッチを分析しました。脳の関連領域のニューロンの約半分のみがピッチにリンクされていました。しかし、リンクされた半分には、比較的狭い範囲のピッチの生産中に発射されたニューロンの小さなグループがありました。わずか5個の個々のニューロンの活動を使用し、その時点での発声のピッチを正確に予測することができます。

#鳴き鳥とは異なりオウムの脳は人間のようなボーカルコントロールを使用します

執筆者について: nipponese

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