⚡ Большинство нейронов, похоже, мастера на все руки, а не специалисты 🌀 — 25 июля 2026 г. в 07:00:43.609
⚡ Большинство нейронов, похоже, мастера на все руки, а не специалисты 🌀 👥 Мы склонны думать, что мозг состоит из узкоспециализированных клеток, но исследование на мышах показывает, что большинство нейронов являются универсалами 💦💧 На протяжении десятилетий ученые открывали нейроны, выполняющие, казалось бы, уникальные функции. Существуют нейроны, которые активируются в ответ на определенное местоположение, зеркальные нейроны, которые могут помочь нам интерпретировать поведение, и даже нейроны, реагирующие на все, что связано с Дженнифер Энистон. Эти открытия способствовали формированию представления о мозге как о совокупности высокоспециализированных клеток. Однако новое открытие позволяет предположить, что большинство нейронов на самом деле являются «мастерами на все руки». «Эти [более ранние] нейроны — скорее исключение, чем правило», — говорит Стефано Фузи из Колумбийского университета в Нью-Йорке. А более многочисленные универсальные клетки «могут быть не менее, а то и более важными, чем красивые [специализированные] нейроны, которые мы выделяли в прошлом», — говорит он. В исследовании 2013 года Фузи обнаружил в мозге обезьян нейроны со «смешанной селективностью» — клетки, которые одновременно реагируют на несколько различных сигналов, связанных с выполнением задачи. Но было неясно, насколько широко они распространены в мозге млекопитающих. Теперь Фузи и его команда обратились к данным Международной лаборатории мозга. В ней хранится информация об активности отдельных нейронов в мозге более 100 мышей, выполнявших задачу на принятие решений. Задача заключалась в том, чтобы мыши искали изображение в левой или правой части экрана и перемещали его в центр, быстро вращая колесо. Исследователи обнаружили, что специализированные нейроны есть только в специализированных сенсорных областях коры головного мозга, таких как первичная зрительная кора. Вместо этого нейроны в большинстве областей мозга реагировали на различные аспекты задачи. Например, нейроны за пределами зрительной коры, по-видимому, участвовали в обработке изображения, а также в определении того, на какой стороне экрана оно находится, и в генерации движения для поворота колеса. «Важно подчеркнуть, что существуют специализированные нейроны [например, клетки места]», — говорит Фузи. Но это не норма, добавляет он. Исследователи также обнаружили, что большинство нейронов по-разному реагируют на один и тот же стимул. Например, соматомоторные области, связанные с планированием движений, сильно реагировали на движения языка и усов. Другие области тоже реагировали, но не так сильно. Это говорит о том, что, несмотря на специализацию, отдельные нейроны, как правило, не сосредоточены исключительно на одном типе информации. «Проблема в том, что если вы утверждаете, что [специализации] не существует, кто-то всегда может сказать: «Вам просто нужно было [изучить] еще несколько нейронов [чтобы это обнаружить]», — говорит Бен Хайден из Медицинского колледжа Бейлора в Техасе. «Это [исследование] — увесистый удар под дых, который говорит: «Ладно, у нас есть 14 000 нейронов, но мы так и не нашли [большую их часть]».» Наличие группы нейронов, которые реагируют на один и тот же стимул немного по-разному, может максимально увеличить объем информации, которую способен обработать мозг. Это может означать, что такие обобщенные нейроны участвуют в выполнении множества задач, включая память, познание, принятие решений и восприятие.

