10 년 넘게 소뇌에 대한 새로운 연구를 위해 안테나를 준비했습니다. 나는 대뇌와 소뇌가 어떻게 구조적으로나 기능적으로 상호 연결되어 있는지에 대해 점들을 연결하기 위해 끊임없이 노력하고 있습니다. 최근 몇 달간, 소뇌에 관한 획기적인 연구가 발표되었습니다. 이 블로그 게시물에서는 캐나다 McGill 대학의 소뇌에 대한 최신 연구 결과를 살펴 보겠습니다.
우리 아버지, Richard Bergland는 신경 외과의 사, 신경 과학자, 전국적으로 테니스 선수로 선정되었으며 The Fabric of Mind 의 저자입니다 . 우리 아빠는 스포츠와 인생에서 소뇌에 사로 잡혀있었습니다. 그는이 강박 관념을 나에게 넘겼다.
아버지는 종종 "나는 확실히 확신합니다. 신경 외과 의사가되는 것은 공에 대한 내 눈의 직접적인 결과였습니다."움직이는 표적 (예 : 테니스)을 추적하는 소뇌의 전정 시스템의 힘에 대한 그의 첫 경험 공), 그리고 스포츠와 수술실에서 superfluid 근육질의 조정을 만드는 것은 그를 위해 생명을 불어 넣었다.
우리 아빠는 대부분의 동시대 인들 훨씬 전에 소뇌의 힘을 이해했습니다. 소뇌에 대한 최신 연구의 많은 부분이 내 아버지가 신비하고 강력한 "작은 두뇌"에 대해 직설적으로, 그리고 지적으로 오래 전에 가정 한 것을 확인해주었습니다.
처음부터 Athlete 's Way 는 대뇌에서 스포츠의 집행 기능과 자동 기술 및 소뇌에서의 성능에 대한 근육 기억을 특징으로하는 두뇌 모델을 중심으로 구축되었습니다. p. 12, 나는 다음과 같이 쓴다.
우리 아빠는 언제나 소뇌의 뿌리 키예 (Purkinje) 세포와 근육 기억을 유지할 수있는 능력에 집착 해 왔습니다. 내가 매일 테니스를 할 때, 그의 말은 내 마음 속에 들렸다. "소뇌에 홈을 새겨 라, 크리스. 모든 스트로크로 망치질하고 근육 기억을 위조 해보십시오. "
세인트 마틴 누나와의 서적 계약서에 서명했을 때 나는 소설에 대한 아버지의 아이디어를 발전시키기 위해 그 플랫폼을 사용할 것이라고 결정했습니다. 아버지와 저는 매일 10 년 전 The Athlete 's Way 원고를 쓰면서 매일 이야기를 나누었습니다.
1970 년대에, 아버지는 평범한 청중에게 "좌뇌 – 우뇌 두뇌"라는 전통적인 두뇌 모델을 발전시킨 것에 대한 그의 동료들과 주류 언론들에 의해 칭찬 받고 받침대에 올랐습니다. 다른 유족들 중에서도 우리 아빠는 베티 에드워즈의 베스트 셀러 책인 뇌의 오른쪽에 그림 그리기에 대한 최고의 신경 과학 전문가였습니다.
우리 아빠는 신경 과학의 현상 유지에 반대하는 우상 파괴자 였어. 그는 "왼쪽 뇌 – 우뇌"모델에서 대화를 옮기고 소뇌를 스포트라이트에 넣으려고 할 때 아이비 리그 의과 대학 및 다른 동료들의 동료들과 함께 이단자와 찰라탄으로 분류되었습니다.
과학자로서, 아버지는 실험실에서 소뇌에 대한 그의 환상적인 아이디어를 증명하기 위해 20 세기 뇌 영상 기술의 제약에 좌절감을 나타내 보였습니다. 나는 항상 내 아버지가 소뇌에 대해 옳았다는 직감을 가지고 있었다. p. 선수의 방법 중 82. 나는 소뇌에 대한 나의 상속 된 열정을 기술한다.
소뇌는 전체 뇌의 10 %에 불과하지만 뇌의 모든 뉴런의 절반 이상을 포함합니다. 볼륨보다 뉴런에 의해 측정되는 '작은 두뇌'는 실제로 더 큰 두뇌입니다. 소뇌가 무엇을하던간에, 그것은 그것을 많이하고 있습니다. 소뇌의 힘을 과소 평가하지 마십시오.
소뇌 는 소뇌 와 관련이 있거나 소뇌에 위치하고 있음을 의미합니다. 이것은 대뇌 의 자매 단어이며 대뇌 를 의미하거나 대뇌에 위치합니다. 나는 소뇌가 똑같이 중요하기 때문에 대뇌와 같은 가계가되어야한다고 생각한다. 똑같이 소뇌 와 대뇌 가 유동적 인 운동 수행의 열쇠입니다.
나는 사람들에게 대뇌와 소뇌의 사고를 알리기 위해 십자군에 서있다. 나는 약자를위한 챔피언이고, 소뇌는 너무 오랫동안 하나였다. 나는 당신이 운동 천재를 창조 할 수 있도록 당신의 소뇌에 대해 생각하게하여 챔피언처럼 놀 수 있습니다.
2007 년, 운동 선수의 길 (Aslete 's Way) 이 출판 된 지 불과 몇 주 후에 아버지가 죽었습니다. 나는 황폐했다. 장례식에서 나는 소뇌에 대한 열정을 지키기 위해 모든 것을 할 것이라고 맹세했다.
매일 아침 소뇌에 대한 이해를 높이기위한 새로운 연구가 이루어지기를 희망합니다. 나는 아빠를 옹호하는 임무를 띠고 있으며, 자신의 시간보다 앞서 있었음을 증명하고, 소뇌에 대한 그의 생각을 새로운 세대에 알린다.
오늘 초 McGill 대학의 새로운 연구를 읽게되어 매우 기뻤습니다. 소뇌 내에서 놀랍도록 작은 뇌 세포 집단이 운동 선수가 새로운 운동 능력을 습득 할 수 있음을 발견했습니다. 예를 들어 테니스 공을 제공하고 야구를 치고, 평형 등의 체조
2015 년 8 월의 연구 인 "예기치 못한 것을 기대하는 것 : 자발적인 자기 운동을하는 동안 영장류에서의 급속한 업데이트"는 Nature Neuroscience 지에 게재되었습니다. 21 세기에 소뇌에 대한 아버지의 생각을 가져 오는 이런 연구입니다.
테니스의 전설 인 아서 애쉬 (Arthur Ashe)는 "분석에 의한 마비라고하는 스포츠의 증후군이있다"고 말했다. 내 의견으로는, 대뇌가 과사용되고 소뇌가 풀리면 "흐름"이 차단되고 운동 선수가 질식한다. 나는이 새로운 연구가 소뇌가 마비의 악순환을 깨뜨리는 핵심에 있을지도 모른다는 것을 확신한다.
새로운 연구는 맥길 (McGill)의 생리학과 (Department of Physiology)에서 캐슬린 컬린 (Kathleen Cullen)이 주도했다. 그녀의 연구실 연구의 초점은 자기 동작 (vestibular) 정보를 암호화 한 다음 다른 방식의 신호와 통합하여 시선, 움직임 및 자세를 정확하게 인식하고 제어하는 메커니즘을 이해하는 것입니다.
컬린 (Cullen)은 자기 운동이 소뇌의 핵심 영역을 포함하여 전정 시스템에 의해 자동으로 감지 됨으로써 가장 자동적 인 반사 작용에서부터 복잡한 공간 인식 및 미세 조정 된 운동 협응에 이르기까지 뇌 기능의 인상적인 범위에 기여한다고 지적합니다 체조에 사용.
맥린 (McGill)의 최근 실험에서 컬린 (Cullen)은 새로운 운동 능력을 배우기 위해 소뇌 내의 소수의 뉴런이 우아하고 사실상 수학적 계산에 참여한다는 것을 발견했다.이 계산에서 예상 피드백과 실제 감각 피드백을 신속하게 비교한다. 실시간.
이 연구는 특정한 운동 학습 과제를 수행하는 짧은 꼬리 원숭이 원숭이에서 단일 소뇌 신경 세포의 뇌 활동 반응에 대한 시범 적 분석을 수행함으로써 수행되었습니다.
이 연구에 따르면 소뇌 뉴런은 다른 뉴런 사이의 연결 강도를 변화시켜 즉각적으로 재조정 할 수 있음을 보여줍니다. Cullen은 보도 자료에서 연구 결과를 다음과 같이 설명했습니다.
우리는 소뇌가 감각 정보를 받아들이고 적절한 방법으로 움직이거나 반응하도록하는 뇌의 일부인 것을 언젠가는 알고있었습니다.
지금까지 우리가 알지 못했던 것은 뇌의 단일 뉴런이 뇌가 감각에서 받아 들여질 것으로 기대하는 것과 실제로 운동 학습 중에받는 정보 간의 차이를 동적으로 추적 할 수 있다는 것입니다. 우리의 연구에 따르면이 계산 된 차이 (즉, "감각 예측 오류"신호)는 새로운 운동 능력을 배우기 위해 뉴런 간의 패턴과 연결을 빠르게 변경하는 데 사용됩니다.
연구팀은 새로운 모터 스킬을 익히기 위해 소뇌가 감각 시스템에서 얻어야하는 예상 감각 유입의 추정을한다는 것을 발견했다. 그런 다음 소뇌는 자동으로이 예측을 사용하여 의도 한 것과 실제로 한 것과의 차이를 계산합니다. 이 소뇌의 과정은 흐름을 만들고 내가 "초 유동"이라고 부르는 것을 법정 안팎에서 달성하는 열쇠입니다.
이 새로운 연구 결과는 연습을 통해 엘리트 레벨 운동 선수가 자신의 움직임을 조정하고 자신의 고유 감각을 이해하는 데있어 더 잘된다는 것을 보여줍니다. 연습과 반복을 통해 소뇌는 예기치 못한 상황을 예측하고 최고 성능에 필요한 번개 빠른 수정과 재조정을하는 데 더 낫습니다.
소뇌는 특정 운동의 정확한 감각 결과를 추정하여 운동 학습에 중요한 역할을합니다. 맥길 (McGill)의 새로운 연구 결과는 예기치 않은 감각 입력을 기대하는 방법을 자동으로 배우고 그에 따라 적응하는 데 필요한 소뇌 계산의 놀라운 정교함을 보여줍니다.
Cullen은 다음과 같이 결론을 내렸습니다. "균형 빔에서 역 회전을하는 체조 선수는 육상에 기대하는 위치와 실제로 빔에 정면으로 착륙하기 위해 스스로를 찾는 위치 사이의 불일치를 정확하게 계산하는이 능력에 달려 있습니다. 그러나이 연구는 뇌졸중과 다발성 경화증 환자와 치료를 담당하는 임상의에게 똑같이 적용됩니다. "
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