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.Cytoelectric Coupling: Electrical Fields Fine-Tune Brain Functioning
세포 전기 결합: 전기장은 뇌 기능을 미세 조정합니다
출처: Picower Institute for Learning and Memory
전기생리학추천신경 과학·2023년 5월 22일 요약: 과학자들은 뇌 내의 전기장이 신경 세포 하위 구성 요소를 조작하여 네트워크 안정성과 효율성을 최적화할 수 있음을 시사하는 "세포 전기 결합"이라는 가설을 제시합니다.
그들은 이러한 필드가 뉴런이 정보 처리 네트워크를 분자 수준으로 조정할 수 있게 해준다고 제안합니다. 상대적으로 이 과정은 가정에서 최적의 시청 경험을 위해 TV 설정을 정리하는 것과 비슷합니다. 테스트를 위해 공개된 이 이론은 뇌의 내부 작동에 대한 이해를 크게 향상시킬 수 있습니다.
중요한 사실: Cytoelectric Coupling
가설은 뇌의 전기장이 뉴런 하위 세포 구성 요소에 영향을 주어 네트워크 안정성과 효율성을 미세 조정할 수 있음을 시사합니다. 변화하는 세계에 적응하는 뇌의 능력에는 뉴런에 의해 생성된 전기장과 상호 작용하는 단백질 및 분자가 포함됩니다.
뇌의 거시적 수준에서 미시적 수준으로의 연결을 제안하는 이 새로운 이론은 뇌 기능에 대한 우리의 이해를 혁신할 수 있는 테스트 가능한 가설입니다.
생각을 포함하여 많은 기능을 생산하기 위해 뇌는 다양한 규모로 작동합니다. 목표 또는 이미지와 같은 정보는 뉴런 네트워크 간의 조정된 전기적 활동으로 표현되며, 각 뉴런 내부 및 주변에서 단백질 및 기타 화학 물질의 혼합이 네트워크에 참여하는 메커니즘을 물리적으로 수행합니다.
MIT, City—University of London 및 Johns Hopkins University의 연구원들이 수행한 새로운 논문은 네트워크의 전기장이 네트워크 안정성과 효율성을 최적화하기 위해 뉴런의 하위 세포 구성 요소의 물리적 구성에 영향을 미친다고 가정합니다.
세포 전기 결합
"뇌가 처리하는 정보는 분자 수준까지 네트워크를 미세 조정하는 역할을 합니다. MIT and City—University of London의 부교수 Dimitris Pinotsis와 Johns Hopkins의 Gene Fridman 교수와 신경 생물학 박사 학위를 받았습니다 . 이것은 뉴런을 보여줍니다. 뉴런은 시냅스라고 하는 연결을 생성 및 제거하고 이러한 접합을 강화하거나 약화하여 동적으로 회로를 형성할 수 있습니다. "뇌는 변화하는 세상에 적응합니다."라고 Pinotsis는 말했습니다.
-“단백질과 분자도 변합니다. 그들은 전하를 가질 수 있으며 전기 신호를 사용하여 정보를 처리, 저장 및 전송하는 뉴런을 따라잡아야 합니다. 뉴런의 전기장과 상호 작용하는 것이 필요한 것 같습니다.” 현장에서 생각하다 밀러 연구실의 주요 초점은 수백만 개의 개별 뉴런 활동에서 작업 기억과 같은 더 높은 수준의 인지 기능이 어떻게 빠르고 유연하면서도 안정적으로 나타날 수 있는지 연구하는 것입니다. 뉴런은 시냅스라고 하는 연결을 생성 및 제거하고 이러한 접합을 강화하거나 약화하여 동적으로 회로를 형성할 수 있습니다.
그러나 그것은 단지 정보가 흐를 수 있는 "로드맵"을 형성할 뿐이라고 Miller는 말했습니다. 하나 또는 다른 생각을 총체적으로 나타내는 특정 신경 회로는 리듬 활동에 의해 조정되며 구어체로는 서로 다른 주파수의 "뇌파"로 알려져 있습니다. 빠른 "감마" 리듬은 우리의 시각(예: 머핀)에서 이미지를 전송하는 데 도움이 되는 반면, 느린 "베타" 파동은 해당 이미지에 대한 깊은 생각(예: "너무 많은 칼로리")을 전달할 수 있습니다. 적절한 시간에 이러한 파동의 폭발은 예측을 수행할 수 있으며 작업 메모리에서 정보를 작성, 유지 및 읽을 수 있다고 Miller의 연구실에서 보여주었습니다.
작업기억도 파괴될 때 파괴됩니다.
연구소는 뇌가 "공간 컴퓨팅"이라는 개념인 유연한 인지를 위해 뉴런을 추가로 조직하기 위해 특정 물리적 위치에서 리듬을 뚜렷하게 조작할 수 있다는 증거를 보고했습니다. 연구실의 다른 최근 연구는 네트워크 내에서 개별 뉴런의 참여가 변덕스럽고 신뢰할 수 없을 수 있지만, 그들이 속한 네트워크에 의해 전달되는 정보는 집단 활동에 의해 생성된 전체 전기장에 의해 안정적으로 표현된다는 것을 보여주었습니다. 세포전기 결합 새로운 연구에서 저자는 전기장이 분자 수준에서 뉴런에 영향을 미칠 수 있다는 다른 증거와 함께 신경망을 조정하는 리드미컬한 전기 활동 모델을 결합합니다.
예를 들어, 연구자들은 뉴런이 시냅스를 통한 전기화학적 교환에만 의존하기보다는 막의 근접성을 통해 서로의 전기적 특성에 영향을 미치는 에햅틱 커플링을 연구했습니다. 이 전기적 누화는 회로의 다른 뉴런에 전기 신호를 전달하기 위해 스파이킹하는 시기와 여부를 포함하여 신경 기능에 영향을 미칠 수 있습니다. Miller, Pinotsis 및 Fridman은 또한 신경 발달이 전기장에 의해 유도되는 방법과 미세소관이 전기장에 의해 정렬될 수 있는 방법을 포함하여 세포 및 그 구성 요소에 대한 다른 전기적 영향을 보여주는 연구를 인용합니다.
뇌가 전기장에 정보를 전달하고 전기장이 네트워크를 형성하는 뇌의 뉴런 및 기타 요소를 구성할 수 있는 경우 뇌는 이 기능을 사용할 가능성이 높습니다. 두뇌는 필드를 사용하여 네트워크가 수행해야 할 작업을 수행하도록 할 수 있다고 저자는 제안합니다. 소파 감자 용어로 (느슨하게) 말하면 텔레비전 네트워크의 성공은 수백만 가정에 명확한 신호를 전송하는 능력만 있는 것이 아닙니다. 또한 중요한 것은 각 시청자 가정이 경험을 극대화하기 위해 TV, 사운드 시스템 및 거실 가구를 배치하는 방식만큼 미세한 세부 사항입니다. 이 은유와 두뇌 모두에서 네트워크의 존재는 개별 참가자가 최적으로 참여할 수 있도록 자체 인프라를 구성하도록 동기를 부여한다고 Miller는 말했습니다. 저자는 논문에서 “세포전기 결합은 중간 및 거시적 수준의 정보를 기억의 분자 기반인 단백질의 미시적 수준까지 연결합니다.
이 기사는 Cytoelectic Coupling에 영감을 주는 논리를 제시합니다. "우리는 누구나 테스트할 수 있는 가설을 제시하고 있습니다."라고 Miller는 말했습니다. 자금 지원: 영국 연구 혁신(UKRI), 미국 해군 연구소, JPB 재단, 피코워 학습 및 기억 연구소에서 연구 지원을 제공했습니다. 이 신경과학 연구 뉴스에 대해 저자: David Orenstein 출처: 학습 및 기억을 위한 Picower 연구소 연락처: David Orenstein – 학습 및 기억을 위한 Picower 연구소 이미지: 이미지는 Neuroscience News에 제공되었습니다. 원래 연구: 오픈 액세스. " 세포 전기 결합: 전기장은 신경 활동을 조각하고 뇌의 인프라를 "조정"합니다 ” Earl K. Miller et al. 신경 생물학의 진보 추상적인 세포 전기 결합: 전기장은 신경 활동을 조각하고 뇌의 인프라를 "조정"합니다.
우리는 세포전기 결합 가설에 대한 수렴 증거를 제안하고 제시합니다. 뉴런에 의해 생성된 전기장은 세포골격 수준까지 인과적입니다. 이것은 전기적 확산과 기계적 변환, 그리고 전기 에너지, 전위 에너지, 화학 에너지 간의 교환을 통해 달성될 수 있습니다. Ephaptic 결합은 신경 활동을 구성하여 거시적 수준에서 신경 앙상블을 형성합니다. 이 정보는 뉴런 수준으로 전파되어 스파이킹에 영향을 미치고 분자 수준으로 내려가 세포골격을 안정화하여 정보를 보다 효율적으로 처리하도록 "조정"합니다.
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메모 2305230354 나의 사고실험 oms 스토리텔링
인체는 감각기관을 가지고 있다. 외부의 데이타는 베이스 뇌로 보내진다. 세포 전기 결합: 전기장은 뇌 기능을 미세 조정한다.
뇌가 전기장 oss에 정보를 전달하고 전기장이 네트워크를 형성하는 뇌의 뉴런 및 기타 요소를 구성할 수 있는 경우 뇌는 이 oss.base 기능을 사용할 가능성이 높다.
두뇌는 oss.base.필드를 사용하여 네트워크가 수행해야 외부정보에 반응하는 적절한 행동을 할 작업을 수행하도록 할 수 있다. 그래서 뇌의 네트워크은 base.oss.area를 신축적으로 뇌파로 제어하고 banqing이 개입된다. 적절한 내부적 네트워킹 반응 최적화하는 것으로 뉴런.base.mser가 분자.oser.oss까지 미세조정한다. 허허.
1.
더욱더 놀라운 사실을 이들 샘플링 oss.base.brain이 샘플링 qoms.unit 전자기쟝 중첩이 되어 샘플링 oms.universe,.xy 전자기장과 중력장과 네트워크를 가지는 우주적인 뇌의 네트워크망에 참여한다는거다. 허허. 그리하여 뇌는 oms.vixer.blackhole 정보까지 끌어드린다. 허허.
이런 뇌는 아인쉬타인급 파가니니 잔재주 스토리텔링을 가진 뇌이여. 돼지 소 새의 방귀소리까지 흉내내는 악마의 바이얼린 소리이다. 아무 뇌가 아니지..허허.
Io Ti Penso Amore (나 그대만 생각해, 내 사랑)
By 데이비드 가렛 (David Garrett) (With. 니콜 셰르징거 (Nicole Scherzinger)
https://youtu.be/ec78LjmtxVw
.Mind to molecules: Does brain’s electrical encoding of information ‘tune’ sub-cellular structure?
마음을 분자로: 정보의 뇌의 전기적 인코딩이 하위 세포 구조를 '조정'합니까? 뇌파는 정보를 전달합니다
새로운 "세포 전기 결합(Cytoelectric Coupling)" 가설은 변동하는 전기장이 뇌의 분자 기반 구조를 형성함으로써 뇌 네트워크 효율성과 안정성을 최적화한다고 가정합니다. 생각을 포함하여 많은 기능을 생산하기 위해 뇌는 다양한 규모로 작동합니다. 목표 또는 이미지와 같은 정보는 뉴런 네트워크 간의 조정된 전기적 활동으로 표현되며, 각 뉴런 내부 및 주변에서 단백질 및 기타 화학 물질의 혼합이 네트워크에 참여하는 메커니즘을 물리적으로 수행합니다.
MIT, City - University of London, Johns Hopkins University 의 연구원들이 수행한 새로운 논문은 네트워크의 전기장이 네트워크 안정성과 효율성을 최적화하기 위해 뉴런의 하위 세포 구성 요소의 물리적 구성에 영향을 미친다고 가정합니다. 세포 전기 결합.” "뇌가 처리하는 정보는 분자 수준까지 네트워크를 미세 조정하는 역할을 합니다 .
MIT and City — University of London의 부교수 Dimitris Pinotsis 와 Johns Hopkins의 Gene Fridman 교수와 신경생물학 박사 학위를 받았습니다 . "뇌는 변화하는 세상에 적응합니다."라고 Pinotsis는 말했습니다. “단백질과 분자도 변합니다. 그들은 전하를 가질 수 있으며 전기 신호를 사용하여 정보를 처리, 저장 및 전송하는 뉴런을 따라잡아야 합니다. 뉴런의 전기장과 상호 작용하는 것이 필요한 것 같습니다.”
위: 대규모 진동이 기본 개별 구성 요소를 구성할 수 있습니까?
플래터 아래에 놓인 디제이의 스피커는 개별 모래 알갱이를 진동시켜 기본 모양에 맞춥니다. 현장에서 생각하다 밀러 연구실의 주요 초점은 수백만 개의 개별 뉴런 활동에서 작업 기억과 같은 더 높은 수준의 인지 기능이 어떻게 빠르고 유연하면서도 안정적으로 나타날 수 있는지 연구하는 것입니다.
뉴런은 시냅스라고 하는 연결을 생성 및 제거하고 이러한 접합을 강화하거나 약화하여 동적으로 회로를 형성할 수 있습니다. 그러나 그것은 단지 정보가 흐를 수 있는 "로드맵"을 형성할 뿐이라고 Miller는 말했습니다. 하나 또는 다른 생각을 총체적으로 나타내는 특정 신경 회로는 리듬 활동에 의해 조정되며 구어체로는 서로 다른 주파수의 "뇌파"로 알려져 있습니다. 빠른 "감마" 리듬은 우리의 시각(예: 머핀)에서 이미지를 전송하는 데 도움이 되는 반면, 느린 "베타" 파동은 해당 이미지에 대한 깊은 생각(예: "너무 많은 칼로리")을 전달할 수 있습니다.
적절한 시간에 이러한 파동의 폭발은 예측을 수행할 수 있으며 작업 메모리 에서 정보를 작성, 유지 및 읽을 수 있다고 Miller의 연구실이 보여주었습니다. 작업기억도 파괴될 때 파괴됩니다 . 연구소는 뇌가 " 공간 컴퓨팅 "이라는 개념인 유연한 인지를 위해 뉴런을 추가로 조직하기 위해 특정 물리적 위치에서 리듬을 뚜렷하게 조작할 수 있다는 증거를 보고했습니다. 연구실의 다른 최근 연구는 네트워크 내에서 개별 뉴런의 참여가 변덕스럽고 신뢰할 수 없을 수 있지만, 그들이 속한 네트워크에 의해 전달되는 정보는 집단 활동에 의해 생성된 전체 전기장에 의해 안정적으로 표현된다는 것을 보여 주었습니다 .
세포전기 결합
새로운 연구에서 저자는 전기장이 분자 수준에서 뉴런에 영향을 미칠 수 있다는 다른 증거와 함께 신경망을 조정하는 리드미컬한 전기 활동 모델을 결합합니다. 예를 들어 연구자 들은 뉴런이 시냅스를 통한 전기화학적 교환에만 의존하기보다는 막의 근접성을 통해 서로의 전기적 특성에 영향을 미치는 에 햅틱 커플링을 연구했습니다 . 이 전기적 누화는 회로의 다른 뉴런에 전기 신호를 전달하기 위해 스파이킹 하는 시기와 여부를 포함하여 신경 기능에 영향을 미칠 수 있습니다.
Miller, Pinotsis 및 Fridman은 또한 신경 발달이 전기장에 의해 유도되는 방법과 미세소관이 전기장 에 의해 정렬될 수 있는 방법 을 포함하여 세포 및 그 구성 요소에 대한 다른 전기적 영향을 보여주는 연구를 인용합니다 . 뇌가 전기장에 정보를 전달하고 전기장이 네트워크를 형성하는 뇌의 뉴런 및 기타 요소를 구성할 수 있는 경우 뇌는 이 기능을 사용할 가능성이 높습니다. 두뇌는 필드를 사용하여 네트워크가 수행해야 할 작업을 수행하도록 할 수 있다고 저자는 제안합니다.
Earl K. Miller는 "세포전기 결합"을 포함한 여러 개념을 적은 화이트보드 앞에 서서 말하면서 몸짓을 합니다.
얼 K. 밀러(Earl K. Miller)가 학습 및 기억을 위한 피코워 연구소(Picower Institute for Learning and Memory)에서 자신의 최근 작업에 대해 이야기합니다. 밀러는 이 현상을 디제이가 스피커 위에 모래 알갱이를 놓고 그것이 발산하는 진동을 통해 각 모래 알갱이를 스피커의 기본 모양에 맞추는 방식에 비유합니다. 또는 (느슨하게) 소파 감자 용어로 표현하면 텔레비전 네트워크의 성공은 수백만 가정에 명확한 신호를 전송하는 능력만이 아닙니다.
또한 중요한 것은 각 시청자 가정이 경험을 극대화하기 위해 TV, 사운드 시스템 및 거실 가구를 배치하는 방식만큼 미세한 세부 사항입니다. 이 은유와 두뇌 모두에서 네트워크의 존재는 개별 참가자가 최적으로 참여할 수 있도록 자체 인프라를 구성하도록 동기를 부여한다고 Miller는 말했습니다. 저자는 논문에서 "세포전기 결합은 중간 수준 과 거시적 수준의 정보를 기억의 분자 기반인 단백질의 미시적 수준까지 연결합니다."라고 썼습니다.
이 기사는 Cytoelectic Coupling에 영감을 주는 논리를 제시합니다. "우리는 누구나 테스트할 수 있는 가설을 제시하고 있습니다."라고 Miller는 말했습니다. 이 연구에 대한 지원은 UKRI(United Kingdom Research and Innovation), US Office of Naval Research, JPB Foundation 및 The Picower Institute for Learning and Memory에서 이루어졌습니다.
Important Facts: Cytoelectric Coupling
The hypothesis suggests that electrical fields in the brain can influence neuronal subcellular components to fine-tune network stability and efficiency. The brain's ability to adapt to a changing world involves proteins and molecules that interact with the electrical fields generated by neurons.
Proposing a connection from the macro to the micro level of the brain, this new theory is a testable hypothesis that could revolutionize our understanding of brain function.
To produce many functions, including thinking, the brain works at different scales. Information, such as goals or images, is represented as coordinated electrical activity between networks of neurons, and in and around each neuron, a mix of proteins and other chemicals physically perform the mechanism by which they participate in the network.
A new paper by researchers from MIT, City—University of London and Johns Hopkins University hypothesizes that the electric field of a network influences the physical organization of the subcellular components of neurons to optimize network stability and efficiency.
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memo 2305230354 my thought experiment oms storytelling
The human body has sensory organs. External data is sent to the base brain. Cellular electrical coupling: Electric fields fine-tune brain function.
The brain is likely to use this oss.base function if the brain can pass information to the electric field oss and the electric field can organize neurons and other elements in the brain to form networks.
The brain can use the oss.base.field to tell the network to do the work it needs to do to take appropriate action in response to external information. So, the brain network flexibly controls base.oss.area with brain waves, and banqing is involved. Fine-tune neuron.base.mser up to molecule.oser.oss by optimizing the appropriate internal networking response. haha.
One.
Even more surprising is that these sampling oss.base.brain are superimposed on the sampling qoms.unit electromagnetic field and participate in the network of the universal brain, which has a network with the sampling oms.universe,.xy electromagnetic field and gravitational field. haha. So the brain pulls the oms.vixer.blackhole information. haha.
This kind of brain is the brain with the storytelling of Paganini's remnants of Einstein's. It is the sound of the devil's violin that imitates even the farts of pigs, cows, and birds. It's not any brain... heh heh.
Io Ti Penso Amore (I only think of you, my love)
By David Garrett (With. Nicole Scherzinger)
https://youtu.be/ec78LjmtxVw
Samplea.oms (standard)
b0acfd 0000e0
000ac0 f00bde
0c0fab 000e0d
e00d0c 0b0fa0
f000e0 b0dac0
d0f000 cae0b0
0b000f 0ead0c
0deb00 ac000f
ced0ba 00f000
a0b00e 0dc0f0
0ace00 df000b
0f00d0 e0bc0a
sampleb. qoms (standard)
0000000011=2,0
0000001100
0000001100
0000010010
0001100000
0101000000
0010010000
0100100000
2000000000
0010000001
sample b.poms (standard)
q0000000000
00q00000000
0000q000000
000000q0000
00000000q00
0000000000q
0q000000000
000q0000000
00000q00000
0000000q000
000000000q0
Samplec.oss (standard)
zxdxybzyz
zxdzxezxz
xxbyyxzzx
zybzzfxzy
cadccbcdc
cdbdcbdbb
xzezxdyyx
zxezybzyy
bddbcbdca
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