Обнаружены нейроны фрустрации, которые объясняют, почему мы сдаемся |
||
МЕНЮ Искусственный интеллект Поиск Регистрация на сайте Помощь проекту ТЕМЫ Новости ИИ Искусственный интеллект Разработка ИИГолосовой помощник Городские сумасшедшие ИИ в медицине ИИ проекты Искусственные нейросети Слежка за людьми Угроза ИИ ИИ теория Внедрение ИИКомпьютерные науки Машинное обуч. (Ошибки) Машинное обучение Машинный перевод Реализация ИИ Реализация нейросетей Создание беспилотных авто Трезво про ИИ Философия ИИ Big data Работа разума и сознаниеМодель мозгаРобототехника, БПЛАТрансгуманизмОбработка текстаТеория эволюцииДополненная реальностьЖелезоКиберугрозыНаучный мирИТ индустрияРазработка ПОТеория информацииМатематикаЦифровая экономика
Генетические алгоритмы Капсульные нейросети Основы нейронных сетей Распознавание лиц Распознавание образов Распознавание речи Техническое зрение Чат-боты Авторизация |
2019-08-01 11:00 Оказывается, дело не только в характере и силе воли. Ученые доказали, что в основе механизма отказа от дальнейших усилий в достижении чего-то очень сложного или невозможного, когда становится понятно, что цель не проста, стоят биохимические процессы, происходящие в мозге. Большинству людей знакомо ощущение, когда опускаются руки из-за того, что невозможно добиться желаемого. Человек перестает пытаться, чтобы достигнуть цели, объясняя это себе теми или иными обстоятельствами или особенностями характера. Американские ученые доказывают, что настоящая причина кроется в биохимических процессах мозга, пишет Forbes. Команда провела эксперименты на мышах, чтобы проследить процессы в мозге при условиях активной и угасающей мотивации. Известно, что центральную роль в системе вознаграждения мозга играет нейромедиатор дофамин, который вырабатывается в ответ на получение приятной награды. Эти биохимические процессы и обуславливают целеустремленность человека. Однако мозг требует баланса, выяснили ученые. Оказалось, что у млекопитающих есть «обратная сила», которая сдерживает всплеск системы вознаграждения. Нейроны в этой системе выделяют молекулы под названием ноцицептин, которые подавляют дофамин. В экспериментах с мышами ученые сначала упростили получение награды (сахара), а затем постепенно меняли условия, чтобы животным все труднее было достичь цели. В конце опыта мыши сдались — они перестали предпринимать какие-либо действия, чтобы получить сахар. Ученые, тем временем, отследили происходящие в мозге процессы. Активность мозга грызунов показала, что нейроны ноцицептиновой системы, которые также назвали фрустационными нейронами, были наиболее динамичными в момент, когда мыши переставали искать сахар. Эти нейроны фрустрации были расположены рядом с вентральной областью покрышки — так называемым центром активности системы вознаграждения. Всплеск системы вознаграждения и ее подавление сводится к тенденции мозга к стабильности и равновесию, объясняют авторы. Мозг млекопитающих имеет внутренние механизмы, которые не позволяют «зайти слишком далеко» в стремлении достичь желаемого. Если что-то не получается, этот механизм фактически блокирует дальнейшие усилия, считая их нецелесообразными, и переключает внимание на что-то другое. В условиях дикой природы зацикливание на недостижимой или очень сложной в достижении цели может привести к травме или смерти, поэтому люди, как считают ученые, могли унаследовать этот химический баланс в качестве механизма выживания. Выводы открывают новые возможности для понимания природы многих психических расстройств, например, депрессии и зависимости. Вероятно, определенные вмешательства в эти биохимические процессы могут восстановить баланс и скорректировать поведение человека. Их исследования будут продолжены. Другие эксперименты с мышами наглядно демонстрируют, как стресс меняет мозг. Оказалось, что негативные события не проходят бесследно и радикально меняют работу нейронных сетей. Источник: hightech.plus Комментарии: |
|