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这项研究发现了大脑是如何处理和解释气味的。

发布时间:2019-08-14 07:44:57  来源:网络
核心提示:二尖瓣细胞层的平均静止荧光多光子图像(左)。这个数字代表了112个二尖瓣细胞体在成像领域中的相对位置(右)。科学家尚未完全解释动物的气味,但冷泉港实验室(csh

二尖瓣细胞层的平均静止荧光多光子图像(左)。这个数字代表了112个二尖瓣细胞体在成像领域中的相对位置(右)。科学家尚未完全解释动物的气味,但冷泉港实验室(cshl)的研究人员发现,这与以前的想法不同。为了了解大脑如何处理和解释气味,cshl神经学家弗兰阿勒巴努、阿莱克库拉科夫和他的同事honggoochae、danielkepple、HL和venkeshmurthy正在测试气味分类模型,并‘重新发现这些差异’。

发表在自然神经科学杂志上的他们的发现与其他已发表的研究不同,后者发现气味与嗅觉系统早期活动的分子特征之间存在着可预测的联系。新的研究发现,尽管气味的某些分子特征与相应的神经元活动反应之间存在一定的相关性,但在测试新气味对或移动特性时,它们没有什么预测能力。

Albeanu说:当谈到气味时,我们真的不知道大脑在寻找什么,我们也不知道大脑正在提取什么物质或化学特征,如果有的话。通常,科学家知道气味粒子首先进入鼻腔,嗅觉组织中的嗅觉感受器神经元表达的气味感受器与之结合。在嗅球中,哺乳动物的前脑结构,然后处理从接收者发送信息。然后灯泡将信息发送到大脑的几个高级处理区域,包括大脑皮层。在那里,嗅觉输出信息在反馈回路中被传送回灯泡之前,会在大脑上被进一步分析和广播。

丰富的反馈使嗅觉系统不同于视觉系统,库拉科夫说。嗅觉体验是非常主观的,嗅觉的感知实际上取决于背景,也取决于个人先前的经验。考虑到这些因素,Albeanu和Koulakov说嗅觉输入的入门水平和进一步加工灯泡的输出很可能集中在嗅觉的不同方面。库拉科夫说,新研究的相当出乎意料的结果为建立一个更加全面和可测试的气味空间计算模型提供了一个令人兴奋的机会,以捕捉气味特征信息在不同嗅觉加工水平上的相关性的差异。这篇论文是自2018年获得美国国立卫生研究院(nih)主任转化研究奖以来,在嗅觉系统创新的神经科学研究项目中获得的第一项发现。Albeanu认为这些发现是连续的开放行为在这一领域的研究。#风力清除计划#。