大脑新发现的五个生命阶段包括从9岁到32岁延长的青春期Five newly discovered life stages of your brain include a prolonged adolescence from age 9 to 32

环球医讯 / 认知障碍来源:www.yahoo.com英国 - 英语2025-12-04 15:34:23 - 阅读时长4分钟 - 1738字
剑桥大学科学家通过分析约3800个"神经典型"大脑的MRI图像,发现人类大脑发育经历五个关键阶段:0-9岁的童年期,神经连接大量生成与突触修剪;9-32岁的延长青春期,大脑内部及区域间通信不断优化;32-66岁的成年期,大脑效率接近峰值且功能趋于稳定;66-83岁的早期老化期,脑网络逐渐重组且连接减弱;83岁以上的晚期老化期,白质显著减少且依赖特定脑区。这一突破性研究首次明确大脑结构变化的转折点,有助于理解神经发育差异及痴呆等神经退行性疾病机制,为未来诊断和治疗提供重要科学依据。
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大脑新发现的五个生命阶段包括从9岁到32岁延长的青春期

剑桥大学的科学家已经确定了从童年到老年的五个不同的大脑衰老"时期"。

科学家已经确定了从童年到老年大脑衰老的五个不同"时期"。

这些时期包括一个从大约9岁持续到32岁的延长"青春期"。

"这是一项非常酷的研究,"另一位脑科学家说。

你的大脑随着年龄增长经历五个不同的生命阶段,其中从九岁到32岁是一个巨大的青少年阶段。

剑桥大学认知与脑科学部门的科学家使用了大约3800个"神经典型"大脑的图像,年龄范围从出生到90岁,以确定这些转折点,我们的大脑在这些转折点改变形状以服务于我们成长、衰老和最终衰退的不同功能。

大致来说,九岁、32岁、66岁和83岁标志着我们大脑运作方式的关键转变。

"这项研究是首次确定人类一生中大脑布线的主要阶段,"领导这项研究的Alexa Mousley博士在一份声明中说。该研究使用MRI束成像技术来绘制神经纤维如何在我们一生中转移、生长和死亡。

Mousley说,这些发现可能"帮助我们理解为什么一些大脑发育不同",并加深对痴呆等神经退行性疾病的了解。

科学家已经绘制出大脑从儿童转变为成人,以及从健康转变为衰退的精确时间表

在大脑中,科学家发现青春期大约从9岁持续到32岁。

剑桥大学Dr Alexa Mousley

童年期:0-9岁

MRI图像显示童年时期大脑中的神经通路。

剑桥大学Dr Alexa Mousley

从出生到9岁,大脑处于生长模式。数十亿的连接被生成。

神经科学家称之为突触"修剪"和巩固的过程大量发生,重要的大脑连接被加强,而较弱的突触则消失。

这里的不同颜色显示神经元发射的不同方向:上下、左右和前后,揭示大脑的哪些部分正在建立连接。

青春期:9-32岁

MRI图像显示青春期大脑中的神经通路,青春期在大脑中大约持续从九岁到32岁。

剑桥大学Dr Alexa Mousley

在大脑中,青春期是一个持续数十年的过程,大约从9岁持续到32岁。在此期间,大脑内部和不同大脑区域之间的通信得到更多优化。我们的大脑变得更加高效和整合。

Mousley告诉《卫报》:"我们绝对不是说20多岁后期的人会表现得像青少年,甚至他们的大脑看起来像青少年的大脑。"只是我们大脑结构的青少年样变化,随着时间的推移,神经效率越来越高,一直持续到三十岁出头。

成年期:32-66岁

MRI图像显示成年期大脑中的神经通路。

剑桥大学Dr Alexa Mousley

到32岁,我们的大脑已成年。从结构上讲,三十岁出头是大脑的一个主要转折点。我们的智力和个性趋于稳定,效率接近峰值,大脑进入一个不那么动态、更加分区化、像商业一样的时期,将持续30多年。

剑桥大学神经信息学教授、该研究的资深作者Duncan Astle在一份声明中说:"理解大脑的结构旅程不是一个稳定进展的问题,而是少数几个主要转折点的问题,将帮助我们确定其布线何时以及如何容易受到干扰。"

早期老化期:66-83岁

MRI图像显示66岁后大脑中的神经通路。

剑桥大学Dr Alexa Mousley

大约在66岁时,事情开始明显退化,科学家称之为"早期老化"。

Mousley说,虽然大脑微妙地缩小,但大脑网络会发生"逐渐重组"。不同大脑区域之间的连接减少,疾病风险增加,因为血流量减少。

晚期老化期:83岁以上

MRI图像显示83岁后大脑中的神经通路。

剑桥大学Dr Alexa Mousley

最后,到83岁时,大脑连接急剧下降。童年时期过于丰富的白质,对大脑不同区域之间建立多样化连接至关重要,正在逐渐消失,并且更加依赖几个特定的大脑区域。

爱丁堡大学发现脑科学中心的主任、未参与此项研究的Tara Spires-Jones教授告诉BBC,"这是一项非常酷的研究",与神经科学家已经了解的关于老化大脑的知识非常吻合。不过,她说,"并非每个人都会在完全相同的年龄经历这些网络变化。"

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