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時間のミリ秒の窓は、私たちが聞く方法の鍵であるかもしれません、研究は発見します

クレジット:Pixabay/CC0パブリックドメイン 別の速度でスピーチを聞くとどうなりますか?神経科学者は、あなたの脳も加工速度を上げるかもしれないと考えました。しかし、少なくとも脳の聴覚部分は、固定時間に「聞き取り」またはクロックを続けていることがわかります。それが新しい研究の重要な発見です 現れる で 自然神経科学。 この研究は、ロチェスター大学のデルモンテ神経科学研究所の生物統計学および計算生物学、生物医学工学、神経科学の助教授であるサム・ノーマン・ヘイニェレ博士が主導しました。彼の研究室の電気工学。 「これは驚くべきことでした。単語を遅くすると、聴覚皮質が処理されている時間枠を変更しないことがわかりました。これは、この固定された時間尺度で聴覚皮質が統合されているようです」 「この種の研究の重要な目標の1つは、脳が音声で情報をどのように処理するかについてのより良い計算モデルを構築することです。 言語処理。」 スピーチの理解とモデリングの複雑さ いくつかの層と領域で構成される聴覚皮質は、音の処理と解釈の原因となる脳領域です。研究者は、脳にスピーチを処理する複数の領域があることを知っています。 一次聴覚皮質、二次聴覚皮質、および聴覚皮質を越えた言語領域。各地域の仕組みと、これらの異なる地域間および内部の階層についての基本的な理解はよく理解されていません。 脳の複雑さを理解することは、計算モデルの開発によって支援されています。これらのコンピューターモデルは、数学的式またはアルゴリズムを使用して、神経反応と人間の行動を理解し、予測します。 この研究の著者は、コンピューターモデルを使用して、研究方法が2つの仮説を区別するかどうかをテストしました。聴覚皮質は、単語などの音声構造全体に情報を統合しますか?聴覚皮質とは異なり、音声構造全体に統合することを学んだコンピューターモデルの一部が学んだことが判明しました。この発見は、著者が構造と時間を研究するために使用していた方法を検証するのに役立つため、一部は役立ちました。 人間の脳へのアクセス 神経科学者は通常、人間の脳から記録できる神経データの種類が限られています。脳波またはEEGは、この活動を生成する実際の細胞から遠く離れた頭皮から読まれた脳の電気活動を研究者に提供します。機能的MRIは、脳の血流を測定します。これは、脳活動の間接的な尺度です。両方のツールは、人間の脳機能と病気の理解を変えました。ただし、どちらの方法も空間的および時間的に正確な神経活動を記録することはできません。 研究者は、NYUランゴーンメディカルセンター、コロンビア大学アーヴィングメディカルセンター、ロチェスター大学医療センターのてんかん患者と協力して、人間の脳内からの正確な神経活動を測定しました。彼らは、てんかんモニタリングのために病院に入院した患者と協力しました。 モニタリングの一部として、電極は脳内に一時的に埋め込まれていたため、医師は発作が生じた脳の領域をよりよく判断できました。これらの電極は、ニューロンがアクティブな場所のすぐ隣にある電気応答を測定し、EEGやfMRIなどの標準的な方法よりもはるかに高い精度を提供します。 採用された参加者は、通常の速度でオーディオブックからのパッセージを聞くことを任され、その後、彼らはより遅い速度で同じパッセージを演奏しました。研究者たちは、発話速度によって変化する神経の時間枠に変化が見られるかもしれないと考えました。しかし、彼らが観察した違いは最小限ではなく、処理の基本単位が物理時間(たとえば100ミリ秒)であり、単語などの音声構造ではないことを示しています。 「この発見は、私たちの脳の処理が音節や言葉のように聞こえる音声構造にくびくすべきであるという直感的な考えに挑戦します」と、研究の上級著者であり、コロンビアの電気工学の准教授であるメスガラニは言いました。 「代わりに、それを示しました 聴覚皮質 サウンドの構造とは無関係に、固定された内部タイムスケールで動作します。これは、より高次の脳領域が言語的意味を導き出すために解釈しなければならないという一貫したタイミングの情報ストリームを提供します。」 「音声処理をよりよく理解すればするほど、何が赤字を引き起こしているのかを理解できると思います。 スピーチ 「この仕事についてエキサイティングなものの1つは、聴覚を勉強している人がたくさんいて、言語を勉強している多くの人がいることですが、あなたの脳はあなたの耳に届く音を言葉、フレーズ、文章に何らかの形で変える必要があるということです。 「だから、脳がより音を立てたものからより言語ベースの何かにどのように進むか、そしてこの変換をモデル化する方法を理解することは、私たちが働いているエキサイティングな空間です。」 他の研究者には、ガイ・マッカン、コロンビア大学のキャサリン・シボン、ヴェルナー・ドイルのオリン・デビンスク、およびニュ・ランゴーン医療センターのアディーン・フリンカーが含まれます。 詳細: 人間の聴覚皮質における時間的統合は、主に絶対的な時間に求められています、 自然神経科学 (2025)。 2:10.1038/s41593-025-02060-8。 によって提供されます ロチェスター大学医療センター 引用:時間のミリ秒の窓は、2025年9月18日からhttps://medicalxpress.com/news/2025-09-09-09-09-09-millisecond-windows-key.htmlから取得した調査の声の鍵となる可能性があります(2025年9月18日) このドキュメントは著作権の対象となります。私的な研究や研究の目的のための公正な取引とは別に、書面による許可なしに再現される部分はありません。コンテンツは情報のみで提供されます。 #時間のミリ秒の窓は私たちが聞く方法の鍵であるかもしれません研究は発見します

時間のミリ秒の窓は、私たちが聞く方法の鍵であるかもしれません、研究は発見します

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2025-09-18 09:00:00

クレジット:Pixabay/CC0パブリックドメイン

別の速度でスピーチを聞くとどうなりますか?神経科学者は、あなたの脳も加工速度を上げるかもしれないと考えました。しかし、少なくとも脳の聴覚部分は、固定時間に「聞き取り」またはクロックを続けていることがわかります。それが新しい研究の重要な発見です 現れる自然神経科学

この研究は、ロチェスター大学のデルモンテ神経科学研究所の生物統計学および計算生物学、生物医学工学、神経科学の助教授であるサム・ノーマン・ヘイニェレ博士が主導しました。彼の研究室の電気工学。

「これは驚くべきことでした。単語を遅くすると、聴覚皮質が処理されている時間枠を変更しないことがわかりました。これは、この固定された時間尺度で聴覚皮質が統合されているようです」

「この種の研究の重要な目標の1つは、脳が音声で情報をどのように処理するかについてのより良い計算モデルを構築することです。 言語処理。」

スピーチの理解とモデリングの複雑さ

いくつかの層と領域で構成される聴覚皮質は、音の処理と解釈の原因となる脳領域です。研究者は、脳にスピーチを処理する複数の領域があることを知っています。 一次聴覚皮質、二次聴覚皮質、および聴覚皮質を越えた言語領域。各地域の仕組みと、これらの異なる地域間および内部の階層についての基本的な理解はよく理解されていません。

脳の複雑さを理解することは、計算モデルの開発によって支援されています。これらのコンピューターモデルは、数学的式またはアルゴリズムを使用して、神経反応と人間の行動を理解し、予測します。

この研究の著者は、コンピューターモデルを使用して、研究方法が2つの仮説を区別するかどうかをテストしました。聴覚皮質は、単語などの音声構造全体に情報を統合しますか?聴覚皮質とは異なり、音声構造全体に統合することを学んだコンピューターモデルの一部が学んだことが判明しました。この発見は、著者が構造と時間を研究するために使用していた方法を検証するのに役立つため、一部は役立ちました。

人間の脳へのアクセス

神経科学者は通常、人間の脳から記録できる神経データの種類が限られています。脳波またはEEGは、この活動を生成する実際の細胞から遠く離れた頭皮から読まれた脳の電気活動を研究者に提供します。機能的MRIは、脳の血流を測定します。これは、脳活動の間接的な尺度です。両方のツールは、人間の脳機能と病気の理解を変えました。ただし、どちらの方法も空間的および時間的に正確な神経活動を記録することはできません。

研究者は、NYUランゴーンメディカルセンター、コロンビア大学アーヴィングメディカルセンター、ロチェスター大学医療センターのてんかん患者と協力して、人間の脳内からの正確な神経活動を測定しました。彼らは、てんかんモニタリングのために病院に入院した患者と協力しました。

モニタリングの一部として、電極は脳内に一時的に埋め込まれていたため、医師は発作が生じた脳の領域をよりよく判断できました。これらの電極は、ニューロンがアクティブな場所のすぐ隣にある電気応答を測定し、EEGやfMRIなどの標準的な方法よりもはるかに高い精度を提供します。

採用された参加者は、通常の速度でオーディオブックからのパッセージを聞くことを任され、その後、彼らはより遅い速度で同じパッセージを演奏しました。研究者たちは、発話速度によって変化する神経の時間枠に変化が見られるかもしれないと考えました。しかし、彼らが観察した違いは最小限ではなく、処理の基本単位が物理時間(たとえば100ミリ秒)であり、単語などの音声構造ではないことを示しています。

「この発見は、私たちの脳の処理が音節や言葉のように聞こえる音声構造にくびくすべきであるという直感的な考えに挑戦します」と、研究の上級著者であり、コロンビアの電気工学の准教授であるメスガラニは言いました。 「代わりに、それを示しました 聴覚皮質 サウンドの構造とは無関係に、固定された内部タイムスケールで動作します。これは、より高次の脳領域が言語的意味を導き出すために解釈しなければならないという一貫したタイミングの情報ストリームを提供します。」

「音声処理をよりよく理解すればするほど、何が赤字を引き起こしているのかを理解できると思います。 スピーチ 「この仕事についてエキサイティングなものの1つは、聴覚を勉強している人がたくさんいて、言語を勉強している多くの人がいることですが、あなたの脳はあなたの耳に届く音を言葉、フレーズ、文章に何らかの形で変える必要があるということです。

「だから、脳がより音を立てたものからより言語ベースの何かにどのように進むか、そしてこの変換をモデル化する方法を理解することは、私たちが働いているエキサイティングな空間です。」

他の研究者には、ガイ・マッカン、コロンビア大学のキャサリン・シボン、ヴェルナー・ドイルのオリン・デビンスク、およびニュ・ランゴーン医療センターのアディーン・フリンカーが含まれます。

詳細:
人間の聴覚皮質における時間的統合は、主に絶対的な時間に求められています、 自然神経科学 (2025)。 2:10.1038/s41593-025-02060-8

によって提供されます
ロチェスター大学医療センター


引用:時間のミリ秒の窓は、2025年9月18日からhttps://medicalxpress.com/news/2025-09-09-09-09-09-millisecond-windows-key.htmlから取得した調査の声の鍵となる可能性があります(2025年9月18日)

このドキュメントは著作権の対象となります。私的な研究や研究の目的のための公正な取引とは別に、書面による許可なしに再現される部分はありません。コンテンツは情報のみで提供されます。

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執筆者について: nipponese

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