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        決策認知過程的物理基礎

        在研究果蠅如何區(qū)分更接近濃度的氣味的實驗中,由GeroMiesenböck教授領導的研究人員之前已經(jīng)確定大腦中約200個神經(jīng)細胞中的少數(shù)幾個對于決策至關重要。

        決策認知過程的物理基礎

        在新的工作中,研究小組發(fā)現(xiàn),這些神經(jīng)細胞收集了替代選擇的證據(jù),因為它們表面的微小電壓變化。隨著時間的推移,這些變化會逐漸增加,直到它們達到毛發(fā)觸發(fā)點,神經(jīng)細胞產(chǎn)生大的電脈沖。這種沖動表明已經(jīng)做出決定。

        該團隊在Cell雜志上報道了它的發(fā)現(xiàn)。這項工作由Wellcome Trust和Gatsby慈善基金會資助。

        “我們已經(jīng)發(fā)現(xiàn)了認知過程的簡單物理基礎,”該研究的主要作者Lukas Groschner博士說。

        “我們的工作表明,認知中有一個重要的模擬成分。人們有時會將大腦與使用沖動和沉默序列的數(shù)字機器進行比較。但看起來像沉默的大部分內(nèi)容實際上是通過模擬計算來實現(xiàn)的。”

        決策相關神經(jīng)元的特征在于存在稱為FoxP的遺傳調(diào)節(jié)分子。

        FoxP確定如何添加和保留證據(jù)。有缺陷的FoxP的蒼蠅產(chǎn)生過多的電子減震器,使得電池的電壓不太可能隨著每條新信息而改變。因此決定需要更長時間 - 蒼蠅變得優(yōu)柔寡斷。

        果蠅有一個FoxP基因,而人類有四個相關基因。人類FoxP1和FoxP2與智力和認知發(fā)展有關,暗示了共性。

        “果蠅在使看似難以穿透的生物問題易于處理方面有著令人印象深刻的記錄,”Miesenböck說。“通過對這些昆蟲的研究,我們了解受精卵如何發(fā)育成有機體以及生物鐘是如何起作用的基本原則,僅舉兩個諾貝爾獎獲得認可的例子。”

        “對果蠅的研究現(xiàn)在開始在認知科學和心理學的嚴峻問題上取得重大進展。如果長期影響同樣深刻,我也不會感到驚訝。”

        該論文“知覺決策中的感覺證據(jù)的樹突整合”發(fā)表在Cell雜志上。

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