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我們的思想經常陷入重復的想法中,例如過去的錯誤、遺憾、不安全感或未解決的沖突。這種持續的消極思維模式被稱為沉思,會對心理健康產生有害影響,導致抑郁和焦慮等疾病。研究人員認識到沉思是抑郁癥的主要危險因素,因此一直致力于識別其神經特征并開發早期檢測方法。
由基礎科學研究所 (IBS) 神經科學成像研究中心 (CNIR) 的 Kim Jungwoo 領導的科學家團隊與亞利桑那大學和達特茅斯學院的研究人員合作,進行了一項研究,以開發預測模型利用機器學習的力量進行反思。研究結果發表在《自然通訊》雜志上。
先前的研究已將稱為“默認模式網絡”(DMN)的大腦區域網絡與沉思聯系起來。然而,導致沉思個體差異的具體區域仍不清楚。研究小組假設,動態連接的方差(衡量大腦區域之間相互作用隨時間的穩定性)由于其時間持久性,可能與沉思有關。
為了測試這一點,他們利用功能磁共振成像(fMRI)來測量健康參與者休息時的大腦活動。研究人員利用每個DMN區域和整個大腦的大腦區域之間的動態連接的方差作為輸入,并將沉思分數的自我報告測量作為輸出,訓練機器學習模型,以根據參與者的功能磁共振成像數據來近似沉思分數。
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