
太空飛行后,后扣帶皮層與大腦其余部分的旅行連接性降低。在飛行后,影響長春外圍(外圍上門)外圍預(yù)約(電話微信199-7144-9724)提供高端外圍上門真實(shí)靠譜快速安排不收定金見人滿意付款與飛行前掃描相比,大腦的工宇航員表現(xiàn)出后扣帶皮層(PCC)在全腦連接中的作方參與減少。在宇航員組的太空兩次掃描中從PCC聚類中提取的個(gè)人內(nèi)在連接對(duì)比度(ICC)值(灰色)證實(shí)了大多數(shù)宇航員的這種遞減效應(yīng)(紅色:平均值)。為了進(jìn)行比較,旅行在對(duì)照組(n = 14)中,影響ICC值沒有顯示出隨時(shí)間的大腦的工長春外圍(外圍上門)外圍預(yù)約(電話微信199-7144-9724)提供高端外圍上門真實(shí)靠譜快速安排不收定金見人滿意付款顯著變化(平均變化接近于零)。子圖總結(jié)了兩個(gè)時(shí)間點(diǎn)之間的作方估計(jì)差異。誤差線表示95%的太空置信區(qū)間。切片坐標(biāo)在MNI空間。旅行統(tǒng)計(jì)顯著性基于在體素水平未校正的影響p < 0.005,隨后在聚類水平校正了家族誤差的大腦的工p < 0.05(n = 15)。Credit: Communications Biology (2023). DOI: 10.1038/s42003-022-04382-w
(神秘的作方地球uux.cn)據(jù)by University de Liege:安特衛(wèi)普大學(xué)和列日大學(xué)(比利時(shí))的科學(xué)家發(fā)現(xiàn)了人類大腦在太空中六個(gè)月后如何改變和適應(yīng)失重狀態(tài)。一些變化被證明是持久的——甚至在回到地球八個(gè)月后。即將成為第三位進(jìn)入太空的比利時(shí)人拉斐爾·里·吉?dú)W瓦(raphal Liégeois)承認(rèn)這項(xiàng)研究的重要性,“為新一代宇航員執(zhí)行更長的任務(wù)做準(zhǔn)備。”
一個(gè)學(xué)會(huì)不把杯子掉在地上的孩子,或者一個(gè)預(yù)測(cè)來球路線以準(zhǔn)確擊中它的網(wǎng)球運(yùn)動(dòng)員,都是大腦如何整合重力物理定律以在地球上實(shí)現(xiàn)最佳功能的例子。去太空的宇航員居住在失重環(huán)境中,大腦關(guān)于重力的規(guī)則不再適用。
一項(xiàng)關(guān)于宇航員大腦功能的新研究揭示了在國際空間站(ISS)執(zhí)行六個(gè)月任務(wù)后大腦組織的變化,展示了在失重狀態(tài)下生活所需的適應(yīng)能力。該發(fā)現(xiàn)發(fā)表在《通訊生物學(xué)》雜志上。
安特衛(wèi)普大學(xué)通過歐洲航天局領(lǐng)導(dǎo)了這個(gè)BRAIN-DTI科學(xué)項(xiàng)目。磁共振成像(MRI)數(shù)據(jù)取自14名宇航員在太空任務(wù)之前和之后的幾次大腦。使用一種特殊的核磁共振成像技術(shù),研究人員收集了宇航員在休息狀態(tài)下的大腦數(shù)據(jù),因此沒有讓他們從事特定的任務(wù)。這種靜息態(tài)功能磁共振成像技術(shù)使研究人員能夠調(diào)查大腦的默認(rèn)狀態(tài),并找出這種狀態(tài)在長期太空飛行后是否會(huì)改變。
學(xué)習(xí)效果
在與列日大學(xué)的合作下,最近對(duì)大腦靜止活動(dòng)的分析揭示了功能連接性在特定區(qū)域的變化,功能連接性是大腦某些區(qū)域的活動(dòng)與其他區(qū)域的活動(dòng)相關(guān)聯(lián)的標(biāo)志。
“我們發(fā)現(xiàn),在支持不同類型信息整合的區(qū)域,空間飛行后連通性發(fā)生了變化,而不是每次只處理一種類型的信息,如視覺、聽覺或運(yùn)動(dòng)信息,”史蒂芬·吉林斯和芙羅莉絲·烏伊茨(安特衛(wèi)普大學(xué))說。
“此外,我們發(fā)現(xiàn)有些改變的交流模式在回到地球的八個(gè)月中一直保留著。與此同時(shí),一些大腦變化回到了太空任務(wù)前這些區(qū)域的功能水平。”
這兩種變化情景似乎都有道理:大腦交流的持續(xù)變化可能表明學(xué)習(xí)效果,而短暫的變化可能表明對(duì)變化的重力水平的適應(yīng)更加敏銳。
“這個(gè)數(shù)據(jù)集和他們的參與者一樣特別。早在2016年,我們就歷史性地首次展示了太空飛行如何影響一名宇航員的大腦功能。幾年后,我們現(xiàn)在處于一個(gè)獨(dú)特的位置,可以多次研究更多宇航員的大腦。因此,我們正在更有信心地破譯人類大腦的潛力,”這項(xiàng)工作的共同負(fù)責(zé)人Athena Demertzi博士(GIGA研究所,列日大學(xué))說。
新一代宇航員
“理解失重引發(fā)的生理和行為變化是計(jì)劃人類太空探索的關(guān)鍵。因此,使用這項(xiàng)工作中完成的神經(jīng)成像技術(shù)繪制大腦功能的變化是為新一代宇航員進(jìn)行更長時(shí)間的任務(wù)做準(zhǔn)備的重要一步,”raphal Liégeois,工程學(xué)博士(ULiège)說,他的論文涉及神經(jīng)科學(xué)領(lǐng)域,是未來的歐空局宇航員。
研究人員對(duì)結(jié)果感到興奮,盡管他們知道這只是我們了解太空旅行后大腦交流變化的第一步。例如,我們?nèi)匀恍枰{(diào)查這些大腦通信變化的確切行為后果是什么,我們需要了解在外層空間度過的更長時(shí)間是否會(huì)影響這些觀察,以及大腦特征是否有助于選擇未來的宇航員或在太空旅行期間和之后監(jiān)測(cè)他們。


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