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脳科学に関するyuisekiのブックマーク (290)

  • うつ病などに関わるドーパミンの産生神経細胞は2種類あった -京大と筑波大

    筑波大学と京都大学は8月9日、その機能異常がパーキンソン病やうつ病など多くの精神疾患にも深く関わる「ドーパミン産生神経細胞」が、動物のモチベーションを調節するなど、動機付け機能に関わるグループと、作業記憶などの認知機能を担うグループに分かれていることを明らかにしたと発表した。 成果は、筑波大 医学医療系の松正幸教授、京大 霊長類研究所の高田昌彦教授らの共同研究チームによるもの。研究の詳細な内容は、米国東部時間9月4日付けで「Neuron」印刷版に掲載されるに先立ち、米国東部時間8月8日に同誌電子版に掲載された。 ドーパミン産生神経細胞は大きな報酬が予測された時などに活動を上昇させ、つまり多くのドーパミンを脳内に放出し、動物のモチベーションを上げる働きがある。その機能に異常が生じると、パーキンソン病やうつ病などで見られる意欲障害が生じると考えられてきた。 実際、ドーパミン産生神経細胞が脳内

    うつ病などに関わるドーパミンの産生神経細胞は2種類あった -京大と筑波大
  • 脳波を計測&脳波で物のコントロールも可能になるヘッドセット「Emotiv Insight」

    脳波を使ってまるでニュータイプのように物を遠隔で操作したり、脳波をモニターしてそこから得たデータをユーザーが理解できるものに解析したりすることが可能になるワイヤレスヘッドセットが「Emotiv Insight」です。 Emotiv Insight Neuroheadset http://emotivinsight.com/ Emotiv Insightがどのような物かは以下のムービーを見ればわかります。 Emotiv Insight - Optimize Your Brain Fitness and Performance - YouTube これがEmotiv Insight。 Emotiv Insightは多くが謎とされている脳が出す大量のデータをモニターして、そこからパターンを抽出することができます。そして脳のパフォーマンスを最適化し、ユーザーの健康状態や幸福感を計測してモニターする

    脳波を計測&脳波で物のコントロールも可能になるヘッドセット「Emotiv Insight」
  • あなたの脳がカフェイン中毒になる仕組みと禁断症状

    By Flavio Serafini 起床時や仕事中にコーヒーを1杯飲んで気分転換することを習慣づけている人がいますが、コーヒーに含まれているカフェインは中毒性のあるドラッグの一種であり、毎日摂取していて突然やめると禁断症状が起こることもあります。では、一体どうやって人間の脳がカフェイン中毒になっていくのか、その仕組みをJoseph Strombergさんが自身のブログで公開しています。 This Is How Your Brain Becomes Addicted to Caffeine | Surprising Science http://blogs.smithsonianmag.com/science/2013/08/this-is-how-your-brain-becomes-addicted-to-caffeine/ アメリカ人の約80%がコーヒーを飲んでいるという統計が示すよ

    あなたの脳がカフェイン中毒になる仕組みと禁断症状
  • 臨死体験の科学的解明に前進、心停止後に「脳が活発化」 米研究

    ルーマニア首都ブカレスト(Bucharest)近郊の森で開かれたレーザー光を使ったイベントの様子(2011年5月14日撮影、資料写真)。(c)AFP/DANIEL MIHAILESCU 【8月13日 AFP】心臓まひを起こし死の淵に立った人が時に経験する、まぶしい光などの鮮明な「臨死体験」は、科学的に説明できるかもしれないとする研究論文が12日、米科学アカデミー紀要(Proceedings of the National Academy of Sciences、PNAS)に掲載された。脳は、血流が停止した後も30秒程度、活動を続けることが分かったという。 研究を行った米ミシガン大学(University of Michigan)の科学者らは、実験用ラット9匹に麻酔薬を投与して心停止を誘発させ、脳電図を記録した。その結果、心臓が停止してから30秒間にわたり脳の活動が急増し、精神状態が非常に高

    臨死体験の科学的解明に前進、心停止後に「脳が活発化」 米研究
  • まったく新しい概念のコンピュータ「知的ナノ構造体」、実現性高まる……“粘菌”の行動原理がヒント、 | RBB TODAY

    理化学研究所と情報通信研究機構(NICT)と東京大学は12日、まったく新しい概念のコンピュータ「知的ナノ構造体」が構築できることを、実際のデバイス構成を想定したシミュレーションにより実証したことを発表した。 「知的ナノ構造体」は、単細胞生物である「粘菌」の行動原理に基づき、ナノサイズの量子ドット間の近接場光エネルギーの移動を用いて、高効率に意思決定をするコンピュータだ。「粘菌」は、脳をもっていないのに迷路の中に置かれたエサに最短距離でたどり着くことができる。 こうした、動的に変化する不確定な環境下で速く正しい意思決定を要求される局面については、「多腕バンディット問題」(複数のスロットマシンから多くのコイン報酬を得る問題)がモデル化されているが、今回、粘菌の行動観察の結果を使って、多腕バンディット問題を正確にかつ高速で解決できるアルゴリズムを開発したとのこと。ナノシステム「QDM(QD-

    まったく新しい概念のコンピュータ「知的ナノ構造体」、実現性高まる……“粘菌”の行動原理がヒント、 | RBB TODAY
  • 悪用厳禁!あなたの脳をリアルタイムに「理解」するヘッドセット登場 | クリエイターHacks

    天使の技術か、悪魔の技術か。 キックスターターに、あなたの脳をリアルタイムに「理解」するヘッドセットが登場。 しかも、「とても簡単に」理解するという。 悪用厳禁の、その技術に迫る。 クラウドファンディングのキックスターターで、当初目標額の500%を獲得。 しかも1ヶ月以上も残して。 それが EMOTIV INSIGHTだ。 類似の研究は多いが、このヘッドセットは以下の点で優れており、 その応用可能性から話題が沸騰しているようだ。 ・装着が、飛び抜けて簡単で、ワイヤレスであること ・脳波だけでなく表情もトラッキングできること ヘッドセットの特徴 ※キックスターターとPSFKより抄訳 ■対象ユーザ ・どの年齢の子どもにも、大人にも、そして病気療養中の人にとっても安全 (クリエイターHacks筆者注:これが当であれば驚くべき発明である) ■デザイン、仕様 ・流線型のデザイン ・5チャンネル ・

  • 脳のGPS:「方向感覚」細胞、特定される

    人間は、たとえなじみのない場所であっても、自分が今どこにいるのかという感覚を常に持っている。それはなぜだろうか。その理由を説明できるかもしれない科学的発見がなされた。

    脳のGPS:「方向感覚」細胞、特定される
  • 理研、タンパク質「RINES」が正常な情動行動を制御していることを発見

    理化学研究所(理研)は8月7日、神経系に発現するタンパク質の分解を制御する因子の1つ「RINES」が、抗うつ薬や抗不安薬の標的の1つである酵素「モノアミンオキシダーゼ」の分解を促して、正常な情動行動を制御していることを発見したと発表した。 成果は、理研 脳科学総合研究センター 行動発達障害研究チームの樺山実幸研究員、同・有賀純チームリーダーらの研究チームによるもの。研究の詳細な内容は、8月7日付けで米科学誌「The Journal of Neuroscience」オンライン版に掲載される予定だ。 脳には数多くの神経伝達物質が存在しており、細胞間で情報のやり取りを行っている。神経伝達物質の内、「モノアミン」と呼ばれるグループにはよく聞くことの多いドーパミンやアドレナリン、さらには「ノルアドレナリン」、「セロトニン」、「ヒスタミン」などが含まれており、広範囲の脳の機能を調節する上で重要な役割を

    理研、タンパク質「RINES」が正常な情動行動を制御していることを発見
  • 最先端科学ゲーム『EyeWire』を作った研究グループの論文がNatureに出たぞー - アレ待チろまん

    2013-08-08 最先端科学ゲームEyeWire』を作った研究グループの論文がNatureに出たぞー 科学 日のNatureに網膜の神経細胞マップについての論文が発表されました。これは4ヶ月前に記事にしたEyeWireという科学ゲームを作った研究グループから発表されたものです。 Connectomic reconstruction of the inner plexiform layer in the mouse retina (Nature, 2013) 今回の論文にはEyeWireのデータは使われておらず、よく調教された学生が解析したデータを使用したようなのですが、せっかくなのでEyeWireの復習も踏まえながら簡単にご説明いたします。 EyeWireってなんだっけ?脳全体の神経回路を包括的に調べるためにネットゲームで神経回路を繋いでいくという画期的なシステムがMITのグルー

  • 東大、シャノンの情報理論を用いて細胞の情報伝達がロバストであること発見

    東京大学(東大)は8月2日、細胞が伝達している情報量をシャノンの情報理論の概念を用いて解析し、細胞の情報伝達が堅牢(ロバスト)であることを見出したと発表した。 同成果は、同大大学院 工学系研究科の宇田新介特任助教、黒田真也教授らによるもの。詳細は米国科学振興協会の雑誌「Science」に掲載された。 細胞が組織の一部としてうまく機能するためには、細胞外部の様々な環境変化に適応したり、細胞同士で協調する必要がある。そのためには、細胞自体が外部環境や他の細胞についての情報を持つ必要がある。細胞は、そのような情報を、主にシグナル伝達と呼ばれるタンパク質による生化学反応からなるネットワークを用いて伝達しているが、これまでのシグナル伝達の研究は、ネットワークを構成する生化学的な分子は何なのかをテーマとしたものが大半だった。 しかし、分子すべてが明らかになっても細胞がどのくらいの情報量をどのように伝達

    東大、シャノンの情報理論を用いて細胞の情報伝達がロバストであること発見
  • 越境する脳 ミゲル・ニコレリス著 - 日本経済新聞

    青天の霹靂(へきれき)。なんとニコレリスが一般向けのを出した。彼は、脳を機械につなぐ技術、いわゆるブレイン・マシン・インターフェース(BMI)の第一人者である。BMIなどと聞けば狂気に満ちた発想にも思えるが、脳信号で車椅子や義手を動かす試みは、臨床応用が期待されている。の前半は予想外に静かな筆運び。セルアセンブリや可塑性や幻肢など、脳に関する重要なトピックが解説される。脳研究史を効果的に概

    越境する脳 ミゲル・ニコレリス著 - 日本経済新聞
  • 朝日新聞デジタル:脳の1秒、スパコンだと40分 大脳皮質もとに働き再現 - テック&サイエンス

    【川田俊男】理化学研究所は2日、スーパーコンピューター「京(けい)」(神戸市)の全計算能力を使って脳の働きを再現する世界最大規模のシミュレーションに成功したと発表した。実際の脳なら1秒ですることが京だと40分かかった。計算を重ねれば、ヒトの脳の仕組みの全容解明につながるという。  理研などの研究グループは京のすべての演算処理能力を使って、17億3千万個の神経細胞と、神経細胞同士をつなぐ10兆4千億個の「シナプス」でできた大脳皮質をもとにした神経回路のモデルで計算した。これまでより細胞数で6%、シナプス数で16%上回る世界最大の規模だ。それでもヒトの脳の神経細胞数の1%ほどで、小型のサル、マーモセットの全脳と同じ程度という。 続きを読む関連記事スパコン世界一、中国が奪還 国産「京」は順位落とす6/17次世代スパコン、「京」の100倍 文科省、計算能力トップ級目標5/9(今さら聞けない+)スー

  • 「京(けい)」を使い10兆個の結合の神経回路のシミュレーションに成功 | 理化学研究所

    ポイント ドイツと日の共同チームによる「京」の全システムを使ったシミュレーション 従来のシミュレーションを神経細胞数で6%、シナプス数で16%上回る ヒトの脳全体の格的なシミュレーションに向けたハードとソフトの開発に貢献 概要 理化学研究所(理研、野依良治理事長)、ユーリッヒ研究所[1](アヒム・バッケム所長)、沖縄科学技術大学院大学[2](OIST、ジョナサン・ドーファン学長)は、2013年7月にスーパーコンピュータ「京(けい)」[3]の全計算ノード82,944個(約70万個のCPUコア)を使用した、17億3,000万個の神経細胞が10兆4,000億個のシナプスで結合された神経回路のシミュレーションに成功し、ヒト脳の神経回路の全容解明に向けた第一歩を踏みだしました。これは、理研が代表機関となっている「HPCI戦略プログラム 戦略分野1:予測する生命科学・医療および創薬基盤」を中心とし

  • 水を飲むと脳が活性化する:研究結果

  • リアルタイムで人間の脳を模倣するマイクロチップが開発される(スイス研究)

    人間の脳が情報を処理する方法を模倣するマイクロチップを開発したとする研究論文が22日、米科学アカデミー紀要に発表された。これにより、人間の脳という「世界で最も効率的なコンピューター」がどのように機能しているかに関する謎の一部が解明されるという。 スイス・チューリヒ大学、同大とスイス連邦工科大学チューリヒ校の科学者らは、独米の研究者らと共同で、大きさ、処理速度、エネルギー消費量のすべてが人間の脳と同程度の電子システムを開発した。研究チームが開発した「ニューロモーフィック・チップ(Neuromorphic Chips)」は、人間の脳と同様に、リアルタイムで情報を処理して対応できるという。 この画像を大きなサイズで見る これまでの電子システムは、日光が当たると自動的に閉じるブラインドのように、周囲の環境に反応するように設計されていた。今回のプロジェクトに関わった研究者の1人、チューリヒ大学のジャ

    リアルタイムで人間の脳を模倣するマイクロチップが開発される(スイス研究)
  • 「利根川進は人形遣い@攻殻機動隊の夢を見るか」な件について - ” Wer Y sagt, muss auch Z sagen. ”で行こう

    EMOTION the Best GHOST IN THE SHELL/攻殻機動隊 [DVD] 出版社/メーカー: バンダイビジュアル発売日: 2009/10/27メディア: DVD購入: 10人 クリック: 79回この商品を含むブログ (29件) を見る マウス「…このウソ電撃、どうやったら消せるんです?」 利根川「残念ながら現在の技術では…成功が2例報告されているだけで、とてもお薦めできません…お気の毒です」 うーん。センセってば「キ・チ・ク」♪。「笑い男」編的に言えば、「目を盗まれた」といったところか>哀れなるマウスちゃん。 何ていうかねー。今回の「記憶のすり替え」実験。ヲタ的には楽しいけど、一人間的には背筋が寒くなったわ。 電脳世界の到来の前に、ゴースト・ハックの方が先に来ちゃうんだ…じゃなくて、作中でも「人形使い」が言ってたよな。「人はただ記憶によって、個人足りうる。たとえ記憶が

    「利根川進は人形遣い@攻殻機動隊の夢を見るか」な件について - ” Wer Y sagt, muss auch Z sagen. ”で行こう
  • 記憶が特定の脳神経細胞のネットワークに存在することを証明 | 理化学研究所

    記憶が特定の脳神経細胞のネットワークに存在することを証明 ―自然科学で心を研究、心は物質の変化に基づいている― ポイント 記憶痕跡に関連する脳神経細胞のネットワークを光遺伝子で標識 マウスの脳神経細胞を光で刺激して、記憶の呼び起こしに成功 神経系変性疾患や精神神経疾患のメカニズム解明に貢献 要旨 独立行政法人理化学研究所(RIKEN)の脳科学総合研究センターと協力関係にある、マサチューセッツ工科大学の「RIKEN-MIT神経回路遺伝学センター」の利根川進教授の研究室は、マウスの脳の特定の神経細胞を光で刺激して、特定の記憶を呼び起こさせることに成功し、脳の物理的な機構の中に記憶が存在することを初めて実証しました。 私達の懐かしい思い出や恐ろしい記憶は、時間や場所、またはその経験を含むあらゆる感覚とともに、完全に呼び起こすことができる“記憶の痕跡”として脳に残されます。神経科学者たちはこれをエ

  • 脳に光をあてることで誤った記憶を作り出すことに利根川進と理研のチームが世界で初めて成功

    By Punkguyta 過去の出来事を思い出すときに、事実と全く異なることを思い出してしまうことがありますが、これは「False Memory(過誤記憶)」と呼ばれ、えん罪を作り出す原因の一つとしてしばしば問題にされます。このような過誤記憶を人為的に作り出すことに利根川進博士ならびに理化学研究所の研究チームが世界で初めて成功しました。 記憶の曖昧さに光をあてる-誤りの記憶を形成できることを、光と遺伝子操作を使って証明-理研プレスリリース http://www.riken.jp/pr/press/2013/20130726_1/ Fake memory implanted in mice with a beam of light http://arstechnica.com/science/2013/07/fake-memory-implanted-in-mice-with-a-beam-

    脳に光をあてることで誤った記憶を作り出すことに利根川進と理研のチームが世界で初めて成功
  • JSTなど、脊椎動物の脳のサイズを決定する発生メカニズムの一端を解明

    京都府立医科大学と科学技術振興機構(JST)は7月25日、は虫類であるヤモリを用い、ほ乳類や鳥類との比較により、脊椎動物の脳のサイズを決定する発生メカニズムの一端を明らかにしたと共同で発表した。 成果は、京都府立医大の野村真准教授らの研究チームによるもの。研究はJST課題達成型基礎研究の一環として行われたもので、詳細な内容は、7月25日付けで英科学誌「Nature Communications」のオンライン速報版に掲載された。 脳の大きさは動物の種類によって著しく異なり、一般に体のサイズの大きな動物ほど大きな脳を持つ。例えば、ヒトの脳の重量は平均して1.4Kgだが、シロナガスクジラの脳は7kgという具合だ。ところが、体重に対する脳の重量比を比較して見ると、ヒトの脳はクジラの脳よりもよりも相対的に大きい。 さまざまな動物間で比較すると、ほ乳類は体重に対して大きな脳を持つ。また鳥類も体重に対す

    JSTなど、脊椎動物の脳のサイズを決定する発生メカニズムの一端を解明
  • 記憶の曖昧さに光をあてる | 60秒でわかるプレスリリース | 理化学研究所

    記憶のあいまいさができる理由 左:安全な青い箱を記憶した神経細胞を光感受性タンパク質で標識。 中:赤い箱の中で、青い箱の記憶を光刺激で読み出し、足には電気刺激を与える。 右:青い箱に戻すと、怖がる(過誤記憶の証拠)。 私たちが過去に起こった一連の出来事を思い出すとき、脳は断片的な記憶を集めてその一連の出来事を再構築します。しかし、記憶を思い出すときに、その一部が変化することがあり、不正確な記憶が思いもよらない影響をもたらすこともあります。例えば、米国では、事件捜査にDNA鑑定が導入されたことで冤罪(えんざい)が晴れた250人を調べたら、約75%は誤った目撃証言による被害者だったというデータがあります。これは、過誤記憶がもたらした結果といえますが、どのように過誤記憶が起きるかについては明らかにされていませんでした。 研究チームはこれまでに、マウス脳を用いて、記憶を保存する特定の脳細胞群を光感