你的指尖记住了你的事情,而这种记忆会影响感觉信息如何传递到大脑。现在,新的研究表明这个概念对于我们执行大多数人几乎没有想到的日常任务的能力有多么重要。
一个简单的动作,就像在浏览所有内容时拿起咖啡杯一样简单从神经学角度来说,IFLS 科学实际上相当复杂。大脑必须确保你的手施加了正确的力量:太小,杯子就不会从桌子上移开;太小,杯子就不会从桌子上移开;太小,杯子就不会从桌子上移开。太多了,你就会遇到一大堆碎瓷器和溢出的热咖啡。
我们指尖的触觉神经元通过感知皮肤的变形不断记录施加到我们手上的力,然后将信息传递回大脑。
指尖的组织就是所谓的,这个术语可能对材料科学家来说更熟悉。它适用于行为有点像有点像液体。一个很好的例子是橡皮泥:如果你把它滚成一个球并掉落,它会弹起一点,显示出弹性。然而,如果你把它放在桌子上,经过很长一段时间,它会慢慢地开始变平并像液体一样流动,显示出粘度。
谢菲尔德大学心理学系高级讲师汉内斯·萨尔 (Hannes Saal) 在一份报告中表示:“人类指尖的粘弹性意味着作用在指尖上的力所引起的任何变形的持续时间都比力本身更长。”陈述。
“因此,先前的力产生的残余变形将影响指尖在受到新的力时的机械反应。然而,这种物理记忆在自然使用手时对触觉神经元信号传导的影响程度尚不清楚。”
这就是这项新研究的主要作者萨尔和同事着手调查的内容。
该团队使用专门设计的机器人对 33 名人类志愿者的指尖施加力。当施加力时,使用插入志愿者周围神经(总共 200 个独立神经元)的电极来测量神经反应。神经元分为三类:快速适应1型(FA-1);缓慢适应1型(SA-1);和缓慢适应2型(SA-2)。
通过改变施加力的方向,研究小组能够观察先前的力对随后神经元反应的影响。混合刺激会导致神经元放电率的变异性大幅增加,尤其是 SA-2 神经元,它能感知深层组织中的力。
研究小组发现这种效应与指尖的粘弹性记忆有关。他们的结论是,由于这些群体将信息传递给大脑,它们携带着过去刺激的记忆。
需要进一步的工作来准确检查大脑如何处理这些信息。作者认为,更深入地了解最近施加在指尖上的力可能会让大脑更准确地计划和执行行动。
“我们的研究结果表明,触觉神经元群向大脑提供了有关指尖粘弹性变形状态的连续信息流,”资深作者罗兰·约翰逊总结道。 “在规划和评估基于触觉的动作时,大脑可能会利用这些信息来估计指尖的状态。”
“在未来的研究中研究这个想法具有令人着迷的潜力。”
该研究发表于电子生活。