サイケデリックな物質はセロトニン受容体に結合することで脳に作用します。科学者たちは、神経伝達物質セロトニンに応答する少なくとも 14 の異なる受容体を特定しました。サイケデリックは、2A 受容体として知られる受容体に特に惹かれます。この受容体は学習に影響を与えるだけでなく、視覚情報の処理を担当する脳の部分の活動を弱めます。
「以前の研究で、脳内の視覚プロセスがこの受容体によって抑制されることが観察されています」と、この研究の筆頭著者であるカラム・ホワイト氏は言う。 「これは、外の世界で起こっていることについての視覚情報が私たちの意識に届きにくくなることを意味します。パズルのこのギャップを埋めるために、私たちの脳は記憶の断片を挿入します。それは幻覚を引き起こします。」
言い換えれば、入ってくる視覚信号が減少すると、脳は保存されている画像や経験を記憶から引き出して補います。内部的に生成されたこれらの断片が知覚に溶け込み、幻覚を引き起こす可能性があります。
遅い脳波は知覚を記憶へとシフトさせる
研究者らはまた、この変化がリアルタイムでどのように展開するのかも明らかにしました。サイケデリックは、視覚領域における振動として知られる脳活動のリズミカルなパターンを増加させます。振動は、脳のさまざまな部分が相互に通信するのに役立つ神経発火の調整された波です。
サイケデリックを投与した後、研究チームは視覚領域で低周波 (5 Hz) 波の上昇を観察しました。これらの遅い波は、保存された記憶へのアクセスに関与する重要なハブである脾後皮質と呼ばれる別の領域を刺激しました。このコミュニケーションが強化されると、脳は異なる動作モードに入ります。現在の外部の出来事に対する認識は弱くなり、認識は思い出した情報に大きく依存します。研究を主導したダーク・ヤンケ教授は、その経験は「部分的な夢に似ている」と表現している。
リアルタイム脳イメージングでメカニズムを解明
これらの変化を捉えるために、科学者らは脳の表面全体の神経活動をリアルタイムで追跡する高度な光学イメージング技術を使用しました。この実験は、香港バプテスト大学のトーマス・クネプフェル教授が作成した特別に操作されたマウスを利用した。これらの動物は、特定の種類の脳細胞で蛍光タンパク質を生成するように設計されています。
このアプローチにより、研究者は記録した信号の発生源を正確に特定することができました。 「したがって、実験では、測定された蛍光シグナルが、脳領域内および脳領域間の通信を仲介する皮質層2/3および5の錐体細胞から発生していることが正確に分かりました」とヤンケ氏は言う。これらの細胞は、皮質全体に情報を伝達する上で中心的な役割を果たします。
うつ病と不安症の治療への影響
この発見は、サイケデリック支援療法を改良するのにも役立つ可能性がある。研究者らは、医学的監督の下、これらの物質は一時的に脳の活動を変化させ、ポジティブな記憶の想起を促し、深く根付いたネガティブな思考パターンを弱める可能性があると考えている。
「医師の監督下でこのような物質を使用すると、一時的に脳の状態を変化させ、ポジティブな記憶内容を選択的に思い出したり、学習した過度にネガティブな思考パターンを再構築したり、ネガティブな文脈を忘れることができるようになります。このような治療法が将来どのようにさらに個別化されるかを見るのはエキサイティングです」とジャンケ氏は言う。
この研究は、サイケデリックがどのようにして外界から内部の記憶ネットワークに知覚をリダイレクトするかを明らかにすることで、幻覚とこれらの化合物の治療可能性の増大の両方について、より明確な生物学的説明を提供するものである。
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#サイケデリックは現実をシャットダウンし記憶のロックを解除することで機能する可能性があります
2026-02-15 06:19:00