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与猕猴和雄性小鼠相比,人脑网络中并行信息传输增加的证据

作者

上市的:
  • 亚历山德拉·格里法

    (洛桑大学医院和洛桑大学
    E⁄cole Polytechnique Fe⁄de⁄rale de Lausanne(EPFL)公司
    日内瓦大学)

  • 马蒂厄·马赫

    (E⁄cole Polytechnique Fe⁄de⁄rale de Lausanne(EPFL))

  • 朱利安·德德利

    (E⁄cole Polytechnique Fe⁄de⁄rale de Lausanne(EPFL))

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    (意大利技术研究所神经科学和认知系统中心功能神经成像实验室)

  • 亚历山德罗·戈齐

    (意大利技术研究所神经科学和认知系统中心功能神经成像实验室)

  • 吉尔斯·阿拉利

    (洛桑大学医院和洛桑大学)

  • 乔安斯·格兰德让

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    拉德布大学医学中心)

  • 迪米特里·维尔

    (E⁄cole Polytechnique Fe⁄de⁄rale de Lausanne(EPFL))
    日内瓦大学)

  • 恩里科·阿米科

    (E⁄cole Polytechnique Fe⁄de⁄rale de Lausanne(EPFL))
    日内瓦大学)

摘要

大脑通信,被定义为通过白质连接进行信息传输,是大脑计算能力的基础,几乎涵盖了行为的所有方面:从哺乳动物物种共享的感官感知到人类复杂的认知功能。宏观脑网络中的沟通策略是如何适应进化来完成日益复杂的功能的?通过应用图形和信息理论方法评估雄性小鼠、猕猴和人类大脑中的信息相关通路,我们显示了非人类哺乳动物选择性信息传输之间的大脑通信差距,其中大脑区域通过单个多突触通路共享信息,以及人类的并行信息传输,其中区域通过多个并行路径共享信息。在人类中,并行传输是单模和多模系统之间的主要连接器。信息相关路径的布局对于不同哺乳动物物种的个体来说是独特的,这表明了信息路由体系结构的个体级特殊性。我们的研究提供了证据,证明不同的通信模式与哺乳动物大脑网络的进化有关。

建议引用

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  • 手柄:RePEc:nat:natcom:v:14:y:2023:i:1:d:10.1038_s41467-023-43971-z
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