(L) Pure Novelty Spurs The Brain (2006)

KOMMENTARER: Denne lekeartikkelen er først og fremst basert på studien “Lokk av det ukjente“. Studien viser at nyhet kan anspore dopamin irrelevant om det oppfattes som “bra” eller “dårlig”, eller givende eller ikke. Internettporno kan holde dopaminnivåene i et sprang fordi noe nytt alltid er rundt hjørnet. Det er alltid noe du kan se for å komme i gang eller overstyre naturlig metning. I tillegg forbedrer nyheten læring og avhengighet er "overlæring".


Liker hjernen nyhet?

Neurobiologer har kjent at et nytt miljø gnister leting og læring, men svært lite er kjent om hjernen virkelig foretrekker nyhet som sådan. Snarere kan det største "nyhetssenteret" i hjernen - kalt substantia nigra / ventral tegmental area (SN / VTA) - aktiveres av en uventet stimulus, den følelsesmessige opphisselsen det forårsaker, eller behovet for å reagere atferdsmessig. SN / VTA har stor innflytelse på læring fordi den er funksjonelt knyttet til både hippocampus, som er hjernens læringssenter, og amygdala, sentrum for behandling av emosjonell informasjon.

Nå forskere Nico Bunzeck og Emrah Düzel rapportere studier med mennesker som viser at SN / VTA reagerer på nyhet som sådan, og denne nyheten motiverer hjernen til å utforske, søker en belønning. Forskerne fra University College London og Otto von Guericke University rapporterte sine funn i august 3, 2006, utgave av Neuron, publisert av Cell Press.

fMRI

I eksperimentene sine brukte Bunzeck og Düzel det som er kjent som et "oddball" eksperimentelt paradigme for å studere hvordan nye bilder aktiverer SN / VTA for hjernen til frivillige fag. I denne metoden - da hjernen til motivet ble skannet ved hjelp av funksjonell magnetisk resonansbilder - ble de vist en serie bilder av samme ansikt eller utendørs scene. Imidlertid blandet forskerne tilfeldigvis i denne serien fire typer forskjellige eller "oddball" ansikter eller scener. En oddball var ganske enkelt et annet nøytralt bilde, en var et annet bilde som krevde at forskerne trykket på en knapp, en var et følelsesmessig bilde, og en var et tydelig romanbilde. I fMRI brukes ufarlige radiosignaler og magnetiske felt for å måle blodstrømmen i hjerneområder, noe som gjenspeiler aktivitet i disse regionene.

Med denne eksperimentelle designen kunne forskerne sammenligne fagens respons på de forskjellige slags oddballbilder for å skille hjernens reaksjon på ren nyhet fra andre mulige kilder til hjerneaktivering, for eksempel emosjonell opphisselse.

I et annet sett med oddball-eksperimenter forsøkte forskerne å avgjøre om SN / VTA koder for størrelsen på nyheten. I disse eksperimentene målte forskerne aktivering av regionen ved hjelp av bilder av forskjellige nivåer av fortrolighet eller nyhet. Og i enda andre studier vurderte forskerne om forsøkspersonenes minne om kjente bilder var bedre når de ble presentert sammen med nye bilder eller veldig kjente bilder.

Nyhetssløyfe

Forskerne fant at SN / VTA faktisk reagerer på nyhet, og disse svarene skaleres i henhold til hvor nytt bildet var. De konkluderte med at deres data gir bevis for "en funksjonell hippocampal-SN / VTA-sløyfe" som er drevet av nyhet snarere enn andre former for stimulans, som emosjonelt innhold eller behovet for å svare på et bilde. Forskerne sa at deres funn om at SN / VTA er mer aktivert av større nyhet er kompatibelt med modeller av hjernefunksjon "som ser nyhet som en motiverende bonus for å utforske et miljø i jakten på belønning i stedet for å være en belønning i seg selv."

Også, Bunzeck og Düzel fant at nyheten forbedret læring i fagene. "Dermed kan den menneskelige SN / VTA kode absolutt stimulansnyhet og kan bidra til forbedret læring i sammenheng med nyhet," konkluderte de.

Til slutt sa de at deres funn økte muligheten for at selektiv hjerneskade til hippocampus kunne eliminere de positive effektene av nyhet hos slike pasienter og utgjøre en kilde til reduksjon i anerkjennelsesminne hos pasientene.

Forskerne inkluderer Nico Bunzeck fra University College London i London, Storbritannia; og Emrah Düzel fra University College London i London, Storbritannia og Otto von Guericke University i Magdeburg, Tyskland. Dette arbeidet ble støttet av et tilskudd fra Deutsche Forschungsgemeinschaft (KFO 163, TP1).

Kilder

Bunzeck et al .: “Absolut Coding of Stimulus Novelty in the Human Substantia Nigra / VTA.” Publisering i Neuron 51, 369–379, 3. august 2006 DOI 10.1016 / j.neuron.2006.06.021 www.neuron.org

Relatert forhåndsvisning av Knutson et al .: "The Lure of the Unknown."

Kilde: Cell Press

https://web.archive.org/web/20080708210749/https://www.sciencedaily.com/releases/2006/08/060826180547.htm

-----------------------

STUDIEN:

Absolutt koding av stimulerende nyhet i Human Substantia Nigra / VTA.

Neuron. 2006 Aug 3; 51 (3): 369-79.

Bunzeck N, Düzel E.

 

Institutt for kognitiv nevrovitenskap, University College London, 17 Queen Square, London, WC1N 3AR, Storbritannia.

Abstrakt

Nyhetsundersøkelse kan øke hippocampal plasticitet hos dyr gjennom dopaminerg neuromodulasjon som oppstår i substantia nigra / ventral tegmental området (SN / VTA). Denne forbedringen kan overskride letefasen med flere minutter. Foreløpig er lite kjent om dopaminergisk nyhetsbehandling og dens forhold til hippocampalfunksjon hos mennesker. I to funksjonelle magnetiske resonansbilder (fMRI) -studier var SN / VTA-aktiveringer hos mennesker faktisk drevet av stimulusnytthet i stedet for andre former for stimulussalience som rareness, negativ emosjonell valens eller målretning av kjente stimuli, mens hippocampale responser var mindre selektive. SN / VTA nyhetssvar ble skalert i henhold til absolutt snarere enn relativ nyhet i en gitt sammenheng, i motsetning til adaptive SN / VTA-svar nylig rapportert for belønningsutfall i dyreforsøk. Endelig nyhet forbedret læring og perirhinal / parahippocampal behandling av kjente elementer presentert i samme kontekst. Dermed kan den menneskelige SN / VTA kode absolutt stimulus nyhet og kan bidra til å forbedre læring i sammenheng med nyhet.