Добавить новость
ru24.net
«Мировое обозрение»
Январь
2025
1 2 3 4 5 6 7 8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31

Что происходит в вашем мозге, когда вы смотрите фильм? MIT впервые показывает, как мозг обрабатывает динамику фильма

А вы когда-нибудь задумывались, что происходит в вашей голове, когда вы погружаетесь в просмотр фильма? Казалось бы, простое развлечение, но для мозга это целая симфония взаимодействий между разными его отделами. Новое исследование, опубликованное в журнале Neuron, проливает свет на то, как именно наш мозг организует свою работу во время просмотра фильмов, раскрывая удивительную функциональную архитектуру коры.

Заглянем вглубь мозга: как проходило исследование

Учёные не просто попросили людей смотреть кино; они использовали магнитно-резонансную томографию (фМРТ) высокого разрешения, чтобы отслеживать активность мозга 176 добровольцев во время 60-минутного киносеанса. Это не была скучная лекция — участники смотрели отрывки из независимых картин и голливудских блокбастеров, изобилующие разнообразными визуальными и слуховыми стимулами: людьми, животными, пейзажами, действиями, музыкой и диалогами. После чего, применив алгоритм кластеризации, основанный на данных, исследователи смогли составить карту 24 функциональных областей мозга, каждая из которых оказалась связана со специфическим аспектом обработки информации.

Иллюстрация
Автор: ИИ Copilot Designer//DALL·E 3 Источник: www.bing.com
Что же мы увидели?

В результате исследователи получили не просто набор разрозненных областей, а чёткую карту функциональной организации коры головного мозга. Эти области оказались организованы в сети, каждая из которых играет свою роль в восприятии и обработке сложной и динамичной сцены.

(А) Испытуемые проходили сканирование на томографе 7 Т во время просмотра аудиовизуальных видеоклипов. Всего было представлено 18 клипов в четырех функциональных прогонах (по 5 клипов в первом и третьем прогонах, по 4 клипа во втором и четвертом прогонах). Последний клип в четырех прогонах был одинаковым, и он был включен для целей тестирования. Между клипами чередовались 20-секундные периоды отдыха. (B) Примеры усредненных временных курсов фМРТ. В каждой кортикальной вершине временные курсы были усреднены по 176 испытуемым после разделения. (C) Кластерный анализ проводился для вершин всей коры, затем рассчитывалось сходство карт кластеризации в двух полушариях для 50 уровней иерархической кластеризации. Для количественной оценки сходства кластеров использовались две различные метрики — индекс Фаулкса-Мэллоуза (FM) и скорректированный индекс Рэнда (AR). Сходство кластеризации также вычислялось для 100 перестановок смоделированных/случайных данных. Перед кластеризацией случайные шумовые данные были свернуты с канонической функцией гемодинамического ответа, затем пространственно сглажены на поверхности с помощью гауссова ядра с сигма = 4 мм, имитирующего функцию распределения гемодинамических точек на 4 мм.12 Заштрихованные области вокруг кривых обозначают одно стандартное отклонение, рассчитанное на основе 100 симуляций. Пунктирная линия указывает на уровень 24 кластеров. (D) Красная кривая показывает сходство между кластеризацией отдельных прогонов и полными данными, усредненными по четырем прогонам. Зеленая кривая показывает сходство между кластеризацией групп испытуемых и полными данными, усредненными по четырем группам. Оранжевая кривая показывает сходство между кластеризацией случайных данных и полными данными. Заштрихованная область вокруг кривой обозначает одно стандартное отклонение, рассчитанное на основе 100 перестановок случайных данных. Пунктирная линия указывает на уровень 24 кластеров. (E) Значения сходства на уровне 24 кластеров, отдельно для каждого прогона и каждой группы испытуемых. Значение сходства для случайных данных также показано на гистограмме (горизонтальная линия с заштрихованной областью). Цитирование: Rajimehr et al., 2024, Neuron 112, 4130-4146 December 18, 2024 ª 2024 The Author(s). Published by Elsevier Inc. https://doi.org/10.1016/j.neuron.2024.10.005
Автор: Rajimehr et al. Источник: www.cell.com

Удивительная детализация: В коре обнаружили не просто «зрительную», а целую серию зон, откликающихся на разные особенности изображения. Одни области реагировали на центр поля зрения, другие — на периферию. Выделились и отдельные зоны, которые специализируются на обработке образов людей (лица и тела), объектов, и даже — удивительно — мест действий.

Дирижёры сознания: Исследователи заметили несколько «контрольных» сетей, которые, судя по всему, отвечают за когнитивный контроль и переключение внимания. Они активно взаимодействовали с областями, специализирующимися на обработке конкретных типов информации. А знаете что? Эти «дирижёры» показали удивительную особенность: они «просыпались» в моменты перехода от фильма к отдыху, словно переключая мозг на другой режим работы.

«Толкай-тяни»: Учёные также обнаружили любопытный эффект «толкай-тяни» в динамике взаимодействия между областями мозга. Было выявлено, что зоны, отвечающие за общие задачи (например, когнитивный контроль), взаимодействуют в противофазе с областями, которые обрабатывают специфическую информацию. Например, когда мозг активно обрабатывает лица или движения, зоны когнитивного контроля как будто «отдыхают», а затем снова включаются, когда обработка становится более обобщенной.

(A) Карты показывают корреляцию Пирсона между средним временем активности в кластерах исполнительного контроля и временем активности во всех корковых вершинах (карты слева) и корковых кластерах (карты справа) после удаления 20-секундных периодов отдыха и 20-секундных периодов после отдыха. На кластерных картах выделены кластеры, специфичные для конкретного домена. (B) В качестве примера показаны средние временные курсы активности в двух кластерах правого полушария. Временные курсы были сглажены с помощью скользящего среднего с окном в 50 с, только для целей визуализации (корреляционный анализ проводился без сглаживания данных). На графике отмечены моменты начала всех видеоклипов. Значение коэффициента корреляции вычислялось после удаления 20-секундных периодов отдыха и 20-секундных периодов после отдыха. ∗∗∗: p << 0.0005. Цитирование: Rajimehr et al., 2024, Neuron 112, 4130-4146 December 18, 2024 ª 2024 The Author(s). Published by Elsevier Inc. https://doi.org/10.1016/j.neuron.2024.10.005
Автор: Rajimehr et al. Источник: www.cell.com
Почему это важно?

Это исследование не просто увлекательное путешествие вглубь нашего мозга; оно имеет большое значение для понимания того, как мы обрабатываем информацию в повседневной жизни. Карта функциональных областей мозга, созданная учёными, позволяет увидеть, как он организует свою работу во время обработки сложных, динамических аудиовизуальных стимулов. Это открывает новые горизонты для исследований в области когнитивной нейронауки, а также может помочь в понимании и лечении неврологических расстройств.

А что дальше?

Это лишь начало пути. Учёные планируют продолжить исследования, чтобы понять, как отдельные различия в работе мозга влияют на восприятие и поведение каждого из нас. Возможно, в будущем мы сможем использовать эти знания, чтобы создавать ещё более захватывающие и эффективные способы обучения и развлечения.

В следующий раз, когда вы будете смотреть фильм, вспомните, что ваш мозг работает на полную мощность, анализируя каждый кадр и звук, а также — удивительно — выстраивая сложные сети взаимодействия, чтобы погрузить вас в историю. И знаете, это настоящее чудо!




Moscow.media
Частные объявления сегодня





Rss.plus




Спорт в России и мире

Новости спорта


Новости тенниса
ATP

Аделаида (ATP). 1-й круг. Шаповалов встретится с Чжаном, Баутиста-Агут – с Давидовичем-Фокина, Коккинакис – с Нишиокой






В Серпухове провели акцию «Безопасная зима»

Близкие Мищука заявили, что у барда были проблемы с сердцем и диабет

Если Lada Aura и лучше Mercedes, то пока об этом знают немногие. АвтоВАЗ продал всего 190 таких автомобилей в 2024 году

На севере Москвы в 2025 году откроют школьный корпус на 400 учеников