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두뇌 리듬과 학습

02.03.2015

뇌신경세포의 활동은 뇌파도에서 볼 수 있는 파동이나 리듬(알파리듬, 베타리듬, 감마리듬 등)으로 발달하는 것으로 알려져 있다. 리듬은 그 사람이 그 순간에 정확히 무엇을 하고 있는지에 따라 서로를 대체합니다. 예를 들어, 알파파는 우리가 아무것도 바쁘지 않지만 잠을 자지 않을 때 휴식 중에 나타납니다. 델타파는 꿈이 없는 깊은 수면에 해당합니다. 주의가 어떤 작업에 집중되면 빠른 세타 및 감마 리듬에서 볼 수 있습니다. 또한 뇌의 다른 영역은 다른 작업을 수행하기 때문에 다른 파동을 생성할 수 있습니다. 리듬의 역학을 관찰함으로써 뇌의 "부서"가 서로 의사 소통하는 방법과 기억, 주의력 등과 관련된인지 작업을 해결하는 데 책임이 어떻게 분배되는지에 대해 많은 것을 말할 수 있습니다.

Nature Neuroscience에 발표된 논문에서 Massachusetts Institute of Technology의 Earl Miller와 Scott Brincat은 기억과 학습을 수반하는 뇌파 활동의 변화를 설명합니다. 연구원들은 일반적으로 기억에 관심이 없었지만 명시적이라고 하는 그 형태에 관심이 있었습니다. 예를 들어 개체, 사건 등의 연결에 대한 책임이 있습니다. 우리는 사람의 외모를 그의 이름과 연관시키지만 특정 사건을 다음과 연관시킵니다 명시 적 기억 덕분에 시간이 발생한 장소. 개인의 적극적인 의식적 노력으로 형성되며, 인간뿐만 아니라 동물에게도 존재한다.

실험에서 원숭이는 한 쌍의 그림을 보여 주었기 때문에 일부 그림 사이에 강력한 연결이 설정되어야 했습니다. 원숭이들은 시행착오를 통해 배웠습니다. 그들은 사진을 계속해서 보여주고 그들이 관련이 있는지 여부를 추측해야 했습니다. 동물이 묘사된 물건이 서로 관련이 있다고 올바르게 추측하면 간식이 주어집니다. 동시에 연구자들은 학습에 중요한 역할을 하는 뇌의 두 영역인 해마와 전두엽 피질의 활동을 기록했습니다. 원숭이가 정답을 맞췄는지 오답을 냈는지에 따라 그 안에 있는 파동의 주파수가 바뀌었다는 것이 밝혀졌다. 결과가 예상과 일치하면 9-16Hz의 주파수로 베타 리듬이 나타납니다. 답이 틀리면 주파수가 2-6Hz로 떨어지며 이는 세타 리듬에 해당합니다.

암기는 새로운 신경 회로의 형성과 관련이 있습니다. 뉴런 간의 시냅스 연결은 "기억 세포"를 작동 순서로 유지합니다. 이전에 시냅스의 강도(즉, 강도와 효율성)는 신경 세포가 작동해야 하는 리듬에 따라 다릅니다. 베타 주파수가 세포 간 접촉을 증가시키면 반대로 세타 주파수가 신경 세포를 약화시킵니다. 새로운 결과와 함께 다음 모델을 상상할 수 있습니다. 정답은 뇌의 베타 활동을 자극하여 형성된 신경 회로를 강화합니다. 결국 모든 것을 올바르게 기억합니다. 그렇지 않으면 세타 활동이 잘못된 메모리를 무효화합니다.

뇌파와 기억의 관계에 대한 연구는 이번이 처음이 아니다. 그래서 작년에 노벨상 수상자인 스즈미 도네가와(Suzumi Tonegawa)는 비슷한 내용, 즉 뇌가 잘못된 결과를 볼 때 기억을 수정하는 방법에 대해 동료들과 함께 기사를 발표했습니다. 그 실험은 생쥐에서 수행되었으며 해마와 내후각 피질(또 다른 잘 알려진 기억 센터)에 초점을 맞췄습니다. 그런 다음 신경 과학자들은 감마 리듬이 정보를 수정하는 신호 역할을 하여 뇌의 두 영역의 작업을 동기화한다는 것을 발견했습니다.

물론 암기 과정이 너무 복잡해서 단순히 여러 유형의 파동이 교대로 바뀌는 것으로 축소하기에는 어렵습니다. 전기 리듬의 변화를 통해 우리는 개인이 새로운 정보를 기억해야 하는 순간에 상당히 큰 세포 앙상블과 뇌의 전체 부분의 행동을 판단할 수 있습니다. 한 유형의 리듬이 다른 유형을 대체하는 이유, 그러한 대체를 정확하거나 잘못된 기억과 연결하는 메커니즘은 아직 밝혀지지 않았습니다. 미래에는 우리가 무언가를 기억해야 할 때 뇌가 올바른 리듬으로 전환하는 데 도움이 되는 기억 자극제를 갖게 될 가능성이 있습니다.

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쌀 기반 내열 필름 03.01.2022

라이스 페이퍼의 제조 공정과 구조에서 영감을 받아 중국 과학 기술 대학(USTC)의 연구원들이 고성능 투명 접는 필름을 개발했습니다.

라이스 페이퍼 또는 중국 화지는 나무 껍질과 짚으로 만들어지며 제조 과정에서 수백 번의 제조 공정을 거칩니다. USTC 연구진은 라이스 페이퍼의 구조를 연구하여 나노 및 마이크로 파이버가 다량 함유되어 있어 강도와 유연성이 뛰어난 장점이 있음을 발견했습니다.

이러한 특성 덕분에 완전히 접힌 후 필름을 손상시킬 수 있는 접힘이 없습니다. 또한 접은 후에는 원래 모양으로 돌아갈 수 있습니다.

기존의 석유계 PE 필름에 비해 내열성이 우수하며, 섭씨 250도에서도 뚜렷한 변화가 없다.

이러한 기계적, 열역학적 및 광학적 특성으로 인해 필름은 정밀 광학 기기 및 유연한 전자 장치에 이상적인 재료입니다.

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