进化前的几千万年,有分节的身体、关节的骨骼或附件、柔软的脊椎骨和脊椎骨的动物统治着这些动物一项新的研究发现,在大脑结构中,驱动骨骼变小的大脑结构和具有关节骨骼和附件的复杂分段的大脑结构是平行的
据《欧洲科学杂志》报道,该研究表明,在开发一种完整的神经网络来控制身体、肌肉、甲壳类动物和脊椎动物的运动时,可能会适应两组神经元,一个模块来指导这些简单生物体的运动和成本
伊利诺伊大学厄巴纳-香槟分校的LeanorGillette教授在整个研究过程中说:“Seaslugsmaystally have that module,as allishn network of neuroscaled‘A-cluster’,with 23 neurosnsified sofar”
“我们在这项研究中面临的问题是,在海螺和更复杂的生物之间是否能预见到相似性,这取决于是否有分段的身体部分和附件继承了由双共同祖先组成的软组织的神经循环的基础,”他说
为了回答这个问题,Gillette和他的同事们,他们是研究生ColinLee和JeffreyBrown,拍摄了小动作的视频,并将这些数据与记录的对大脑中特定神经和神经刺激的反应相结合 Gillette说:“对捕食性海洋进行了研究,发现了一种新的浮游动物,用脚抓,在分泌的水母中划动。”“对于从Astimulus到Ardoraway的历史性转变,它意味着短时间内,其他捕食者或疯狂、摇摆的猎物都会出现死亡和死亡——所有这些都是由A集群驱动的。”吉列实验室的先前研究表明,胸膜腔每次与世界上的其他治疗方法进行比较时,都会参与成本效益计算如果它非常饥饿,控制攻击和进食行为的神经元会减少或增强兴奋状态,并会在食物变软后再次进食在其他情况下,它不会采取任何行动或主动避免刺激
Gilletesaid说:“这很好,因为它没有食物,可以吸引其他同类食用的胸膜菌。”“所有与A集群相关的行为都与操作选择相协调。”
Gillette说,在哺乳动物中,被称为“特定系统翻译”的特定后脑模块是从高脑区选择动作的特定结构,用于姿势和动作然后,该区域将电机命令向下发送到spinalcard,以便对肌肉进行最终传输他说:“特别是,特别是系统缓解了关键的血清素产生的神经系统控制身体运动。”“在这项新的研究中,我们发现,在一组动物中产生神经的相似性是驱动行为,如追求、回避和逃避。”在复杂动物的整个系统中找到的所有动作选择、转换选择的指令和马达模式生成的主要电路模块都可以在身体的样本中实现正弦识别Gillette说:“.
这项研究首次证明,驱动身体复杂动物运动的回路“在复杂的有机足类软体动物中具有密切的功能和谱系,并且可能共享共同的遗传”
来源:
Materials provided by
University of Illinois at Urbana-Champaign, News Bureau. Original written by Diana Yates.
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参考:
2024-01-23
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