
-
生物通官微
陪你抓住生命科技
跳动的脉搏
θ振荡与顶上小叶在感觉运动专家预测能力中的因果机制:基于重复经颅磁刺激(rTMS)的神经机制研究
【字体: 大 中 小 】 时间:2025年06月28日 来源:Cerebral Cortex 2.9
编辑推荐:
研究人员针对运动专家(如快节奏项目运动员)如何通过神经机制实现精准动作预测这一科学问题,开展了基于动作模拟框架的双实验研究。通过EEG溯源发现专家组在可预测轨迹段表现出更强的θ振荡和顶上小叶(SPL)激活;rTMS抑制实验证实SPL对神经振荡的因果影响,揭示了感觉运动专家依赖前馈建模和神经可塑性的补偿机制,为高水平运动技能神经基础提供了新证据。
这项研究揭示了运动员大脑的"超能力"密码!通过精妙设计的双实验方案,科研人员解码了快节奏运动专家如何像"预知未来"般精准追踪动态目标。在首个实验中,脑电图(EEG)捕捉到专家大脑θ频段(4-7Hz)的特异性舞蹈,就像内置的神经节拍器,而源定位技术将这场"舞蹈派对"的指挥中心锁定在顶上小叶(SPL)——这个后顶叶皮层的"战略指挥官"。
更有趣的是,当研究者用重复经颅磁刺激(rTMS)这把"神经沉默枪"暂时关闭SPL时,虽然行为表现稳如泰山,但θ和β振荡却像被扰乱的交响乐,暗示着大脑其他区域正在紧急启动备用指挥系统。这种神经可塑性魔术,完美诠释了专家大脑如何通过前馈建模(feedforward modeling)构建内部模型(internal models),就像安装了一套预测未来的神经算法。这些发现不仅为运动技能提升打开新思路,更为神经康复领域提供了靶向干预的黄金线索。
生物通微信公众号
知名企业招聘