Мозг и его актер
Сознание нельзя локализовать в определенных отделах мозга: это продукт динамической интеграции нейронов, установили европейские нейропсихологи, изучающие фазу длинного сна. Новые данные подтверждают интегративную гипотезу сознания, восходящую к работам Александра Лурия и Льва Выготского.
Глубокий сон, когда сознание
Так, связь между сновидениями и фазой быстрого сна
Между тем фаза быстрого сна не является в полной мере
Но что происходит с мозгом в фазе медленного сна
Исследованием ФМС занимается команда разнопрофильных специалистов из лаборатории циклотрона Университета Льежа
Авторы статьи сразу отмечают
Возможно, что, сравнивая эти два режима, можно приблизиться к пониманию того, как именно формируется сознание, понять, чем нейроактивность в фазе медленного сна отличается от режима бодрствования.
Похоже, выбранная методика принесла свои плоды:
результаты исследования вышли довольно парадоксальными, а нейрофизиологическая
Как заявляют авторы, целью исследования было проверить гипотезу нейропсихолога Джулио Тонони о сознании как адаптивной способности мозга динамически интегрировать потоки информации с помощью нового метода, позволяющего замерять обмен сигналами между группами нейронов на основе данных ЭЭГ и функциональной МРТ, полученных в группе из 13 испытуемых, находившихся в состоянии медленного сна и бодрствования.
В противоположность локально-функциональному подходу, связывающему с сознанием определенные и/или специфически коммутированные структуры головного мозга, интегративная модель Тонони представляет сознание как перманентный динамический процесс связывания нейронов, мгновенно, в течение долей секунды меняющий нейрофизиологическую локализацию
Гипотеза Тонони согласуется с наблюдениями нейропсихолога Александра Лурия
Из-за этого сходства интегративную гипотезу сознания иногда еще называют голографической.
В сканировании мозга методы ЭЭГ и ФМРТ имеют каждый свои недостатки и преимущества.
ЭЭГ позволяет отслеживать электрическую активность мозга с миллисекундным разрешением, но плохо справляется с локализацией этой активности. Функциональная МРТ, наоборот, с ювелирной точностью локализует идущие в тканях процессы, но делает это слишком медленно, чтобы представить их в динамике. Комбинируя оба метода с помощью специальной математической модели, авторам статьи удалось проследить, как в течение медленной фазы сна реконфигурируются связи в нейросети мозга – конечно, не на уровне отдельных нейронов
Результаты оказались неожиданными.
Выяснилось, например, что во время фазы медленного сна обмен информацией между нейронами существенно возрастает, а не падает. В то же время маршрутизация обмена выглядит иначе в сравнении с периодом, когда человек не спит: во время ФМС обмен сигналами растет между небольшими кластерами нейронов, сгруппированными в каком-нибудь одном участке мозга, в то время как коммуникация с кластерами, расположенными в других участках, падает. Иначе говоря, во время ФМС крупные иерархически организованные нейросети с длинными связями между узлами, связывающими различные участки мозга, разбиваются на более мелкие и независимые модули, сгруппированные по
Такая модульная топология с преобладанием коротких связей делает интеграцию данных затруднительной, что подтверждает интегративную гипотезу сознания, которое во время ФМС
Дезинтеграция нейросети при переходе ко сну представляет собой серию фазовых переходов между разными конфигурациями нейросвязей, сопровождаемых эволюцией волнового ландшафта мозга с постепенным вытеснением быстрых ритмов более медленными. Эти переходы соответствуют четырем стадиям ФМС – от стадии с преобладанием альфа- и тета-ритмов, к четвертой, самой глубокой стадии медленного сна с преобладанием высокоамплитудных волн с частотой 2 Гц
Парадоксально, но если понимать под активностью мозга объем информации, циркулирующей между его субъединицами, то в самой медленной дельта-стадии мозг продолжает оставаться активным, и даже, как показали расчеты, более информационно активным, чем во время бодрствования, за счет реконфигурации нейросети – увеличения числа коротких связей между более мелкими узлами. Во время ФМС продолжается обмен данными в этих локальных
В свою очередь, другое фазовое состояние мозга –
Схематично результаты экспериментов можно представить так: 1) дезинтеграция нейросети – компенсаторное увеличение числа коротких связей между более мелкими группами нейронов – низкая частота колебаний –
Сопоставляя сон и бодрствование, мы продолжаем разделять стадии функционирования мозга на
Источник: http://www.gazeta.ru/science/2012/04/17_a_4348381.shtml