1747901477
2025-05-21 20:07:00
その後、1日後、ネズミに同じ画像が示され、画像を痛みに結び付けることが学習されるまで感電で処理されました。最後に、チームは、音に応じてラットが恐怖で凍結するかどうかをテストしました。 「対応のない」グループはそうではありませんでした。 「ペアの」グループのラットは、ラットにも人間のような複雑な感情モデルが存在することが判明しました。
ヨハンセンとGuが容量がそこにあることを確認すると、彼らはそれが正確にどのように機能したかを理解するのに忙しくなりました。
タグを再生
「行動的に、私たちはイメージである直接ペアの刺激に対する凍結応答を測定し、音である刺激を推測しました」とヨハンセンは言います。 「しかし、私たちはまた、Miniscope Calcium Imagingと呼ばれるものを実行しました。」このトリックは、ラットにウイルスを注入することに依存しているため、細胞のカルシウムのレベルの増加に応じて蛍光を発するタンパク質を産生させることを細胞に強制しました。カルシウムのレベルの増加は、ニューロンの活動の兆候であることを意味します。つまり、チームは、実験中にラットの脳のどのニューロンが照らされたかをリアルタイムで見ることができました。
これらの複雑な感情モデルを構築するために重要な領域は、扁桃体ではなく、かなり専門的な役割を果たした背内側前頭前皮質(DMPFC)であることが判明しました。 「DMPFCは、世界の感覚モデルを形成しません。感情的な関連性がある場合にのみ、物事を気にします」とヨハンセンは説明します。彼は、動物がイメージを見て音を聞いていた感覚学習段階では、ニューロン活動にあまり変化はないと述べた。ラットが感電を受けたとき、ニューロンは有意に活性になりました。
「対応のない」グループでは、感電の表現と画像の表現を保持していた活性ニューロンが重複し始めました。 「ペアの」グループでは、この重複には音のニューロン表現も含まれていました。 「形成された一種の連想的なバンドルがありました」とヨハンセンは言います。
#科学者は脳がどのように感情的なつながりを形成するかを理解します