2014年12月24日水曜日。-覚醒から睡眠への移行は、脳認識センターおよびポンペウ大学の計算神経科学グループのディレクターが率いる研究によると、以前に考えられていたよりもずらされています。ファブラ(UPF)、グスタボデコ、スイスおよびアメリカの大学の研究者。
健康な脳で起こる最も顕著な変化である覚醒から睡眠への移行は、脳波活動の変化によって伝統的に検出される神経ダイナミクスの目に見える変化によって特徴付けられます。
それは、覚醒状態で「非同期化された」アクティビティから、最初の夢の段階でグローバルに同期化されたスローウェーブアクティビティに移行します。それらは覚醒中に現れ、他方、遅い睡眠波はめったにグローバルではありません。
さらに、機能的磁気共鳴画像法を用いた研究により、覚醒状態と睡眠の間の安静時の機能的結合(HR)の変化も明らかになりました。
ただし、この移行期間中に静止ネットワークがどのように変化するかは不明であり、現在の研究では、スリープへの移行中に静止ネットワークに影響を与えるメカニズムについて説明しています。
この分析では、人間の皮質-皮質解剖学的結合性の脳モデルを使用して、神経調節による興奮の漸進的な減少により、モデルが「眠る」ときの安静活動の変化を評価しました。
ジャーナル「大脳皮質」のデジタル版で発表されたこの研究は、睡眠への移行中に安静時のネットワークに影響を与えるメカニズムと、遅い睡眠波の出現と構造化を説明することができます。
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健康な脳で起こる最も顕著な変化である覚醒から睡眠への移行は、脳波活動の変化によって伝統的に検出される神経ダイナミクスの目に見える変化によって特徴付けられます。
それは、覚醒状態で「非同期化された」アクティビティから、最初の夢の段階でグローバルに同期化されたスローウェーブアクティビティに移行します。それらは覚醒中に現れ、他方、遅い睡眠波はめったにグローバルではありません。
さらに、機能的磁気共鳴画像法を用いた研究により、覚醒状態と睡眠の間の安静時の機能的結合(HR)の変化も明らかになりました。
ただし、この移行期間中に静止ネットワークがどのように変化するかは不明であり、現在の研究では、スリープへの移行中に静止ネットワークに影響を与えるメカニズムについて説明しています。
この分析では、人間の皮質-皮質解剖学的結合性の脳モデルを使用して、神経調節による興奮の漸進的な減少により、モデルが「眠る」ときの安静活動の変化を評価しました。
ジャーナル「大脳皮質」のデジタル版で発表されたこの研究は、睡眠への移行中に安静時のネットワークに影響を与えるメカニズムと、遅い睡眠波の出現と構造化を説明することができます。
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