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嗨,欢迎来到「神经现实年刊」专属新闻通讯!在未来每一期,我们都将通过以下栏目,带你探索神经科学、精神医学、人工智能与生命科学的最前沿进展。
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汇聚近期最值得关注的科学发现,所有可能颠覆认知和影响未来生活的研究,我们都会带来解析。
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行业
管窥科技行业里程碑式突破,看看AI如何攀登智力新高峰,以及哪些创新药物即将改变世界。
本期导读
更大奖励不仅增强多巴胺信号强度,还显著延长其持续时间,从而大幅提升学习效率。
情感性触觉通过岛叶、杏仁核与海马体组成的网络形成长期记忆,塑造安全感和依恋模式。
急性压力会干扰海马体将新旧记忆整合为推理结构的能力,导致记忆更孤立、缺乏灵活性。
握力较弱者未来抑郁风险高出约42%,握力或可视作整体身心功能韧性的综合指标。
认知受损老年人在高负荷听写任务中笔画组织更碎片化,书写过程数据可揭示早期退化。
长期睡眠不足与大脑、心血管及代谢器官的生物年龄加速老化呈系统性关联。
AI闭环训练中,即使仅持续加入极少量真实人类数据,也可有效阻止模型崩塌。
中国脑机接口结合大语言模型,已实现每分钟300汉字的实时神经活动解码。
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内容预览
奖励越大,学得越快?
神经科学长期普遍认为,学习速度主要取决于重复次数和经验积累,而不是奖励本身的大小。无论是动物训练、运动技能还是行为习得,经典观点都认为,大脑需要通过大量、小幅度、持续性的奖励,逐渐强化神经连接。因此,实验室中的动物学习研究通常采用“微奖励”模式:每完成一次任务,只给予少量水或食物,再经过数百甚至数千次重复训练,行为才会稳定形成。近期发表于《科学》杂志的一项研究重新检验了这一长期默认的前提。该研究团队发现,奖励大小本身会显著改变学习效率……
为什么一个拥抱会记一辈子
一些触觉体验会在记忆里停留非常久:小时候被父母轻轻拍背安抚、伴侣一次安静的拥抱、或者在极度脆弱时别人轻轻触碰肩膀,这些感受往往多年后依然能够被重新“唤起”。相比之下,大多数普通触觉——例如摸到桌面、握手、碰到门把手——却会迅速消失。长期以来,神经科学对视觉、听觉和情绪记忆已经有大量研究,但“情感性触觉”究竟如何被大脑储存,却一直缺乏系统理论。近期发表于《神经科学与生物行为评论》(Neuroscience and Biobehavioral Reviews)的一篇综述论文,首次提出了一个较完整的“情感性触觉记忆”神经生物学模型……
压力大,脑子真的会卡住
很多时候,人类并不是靠单一记忆理解世界,而是依赖把不同经历连接起来。例如,前一天看到同事骑着一辆浅蓝色电动车,第二天又在街边看到同一辆车,即使没有亲眼见到朋友,你也会自然推断对方正在附近。这种能力被称为“记忆整合”——大脑会把共享某个元素的不同经历联系起来,从而形成新的推理与知识结构。近期发表于《科学进展》(Science Advances)的一项研究显示,急性压力会干扰这一过程……
握力下降,可能潜藏抑郁风险
当我们体检时,测血压、血糖和心率已经是惯例,但“握力”几乎不会得到关注。实际上,握力长期被视为一种衡量整体肌肉力量、身体功能和衰老状态的指标,而越来越多研究开始发现,它也可能与大脑和情绪状态有关……
写字方式,可能暴露认知衰退
随着年龄增长,我们写字可能会变慢、变小,或者变得不那么流畅。但越来越多研究开始发现, 书写不仅是手部动作,它实际上是一种高度复杂的脑活动:人在写字时,需要同时调动运动控制、视觉空间处理、工作记忆、语言转换和执行功能。因此,当认知系统开始出现早期退化时,一些变化可能会先出现在“如何写字”上,而不只是“写了什么”……
睡得不好,器官变老
人们通常会把睡眠理解为一种恢复过程:睡得不好,第二天会疲惫、注意力下降、情绪变差。但越来越多研究开始发现,睡眠影响的可能不只是短期状态,还包括身体长期衰老的节律。问题在于,衰老本身并不是单一过程——不同器官往往会以不同速度老化。那么,睡眠会如何影响这种“多器官衰老”?近期发表于《自然》的一项研究,利用大规模多器官生物衰老时钟发现,睡眠时长与多个器官系统的生物年龄存在系统性关联……
当数据耗尽,AI如何避免自噬?
过去几年里,大语言模型的发展几乎建立在一个默认前提上:互联网中存在足够多的人类文本,可以持续供AI学习。但随着生成式AI开始大量生产内容,一个新的问题正在出现——未来的模型,可能越来越多地依赖“AI生成的数据”训练下一代AI。研究者担心,如果这种闭环不断持续,模型最终会逐渐失去真实世界中的复杂性与细节,甚至出现所谓的“模型崩塌”。近期发表于《物理评论快报》(Physical Review Letters)的一项研究,尝试从数学上分析这种现象,并提出了一种可能的解决方案……
中国正在把AI脑机接口推向真实应用场景
对于很多瘫痪患者来说,“重新控制世界”往往意味着极其基础的动作:移动光标、开关灯、控制轮椅、重新表达一句完整的话。但过去十多年里,脑机接口(BCI)更多仍停留在实验室阶段,设备复杂、训练周期长,而且神经信号解码能力有限。如今,随着大语言模型和生成式AI的发展,这个领域正在出现新的变化。《自然》近期报道,中国的多家脑机接口公司正在将AI模型与植入式神经设备结合,并开始把这些系统从小规模临床试验推进到真实应用场景……
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