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皮层下结构通过分布式皮层—皮层下网络在塑造皮层计算中发挥关键作用,但个体间皮层下解剖差异是否会反映于静息态皮层振荡中,仍不明确。我们分析了剑桥衰老与神经科学中心(Cambridge Centre for Ageing and Neuroscience, CamCAN)队列中533名健康成年人的静息态脑磁图(MEG)和结构磁共振成像(MRI)数据,以检验皮层下体积的半球不对称性是否能够预测皮层振荡功率的不对称性。我们分别计算了皮层下体积的侧化指数,以及同源MEG传感器对之间振荡功率的侧化指数。基于聚类的置换检验揭示了皮层下解剖结构与皮层活动之间具有频段特异性的关联。苍白球不对称性与后部α频段功率侧化呈正相关,壳核和尾状核不对称性与β频段侧化相关,而海马不对称性与δ频段侧化呈负相关。这些发现将先前在任务态下观察到的苍白球解剖结构与α振荡之间的联系拓展至静息态,并表明不同的皮层下结构与特定的皮层频段相关。我们的结果提示,静息态MEG能够捕捉皮层—皮层下组织的功能特征,并为研究健康衰老及涉及皮层下变性的疾病提供了一种无创框架。
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皮层下结构通过分布式皮层—皮层下网络在塑造皮层计算中发挥关键作用,然而,皮层下解剖结构的个体差异是否反映在静息态皮层振荡中仍不清楚。我们分析了剑桥衰老与神经科学中心(Cambridge Centre for Ageing and Neuroscience, CamCAN)队列中 533 名健康成年人的静息态脑磁图(MEG)和结构磁共振成像(MRI)数据,以检验皮层下体积的半球不对称性是否能够预测皮层振荡功率的不对称性。我们计算了皮层下体积的偏侧化指数,以及同源 MEG 传感器对之间振荡功率的偏侧化指数。基于簇的置换检验揭示了皮层下解剖结构与皮层活动之间具有频率特异性的关联。苍白球不对称性与后部 α 波段功率偏侧化呈正相关,壳核和尾状核不对称性与 β 波段偏侧化相关,海马不对称性与 δ 波段偏侧化呈负相关。这些发现将先前在任务态中观察到的苍白球解剖结构与 α 振荡之间的联系扩展到了静息态,并表明不同的皮层下结构与特定的皮层频段相关。我们的结果提示,静息态 MEG 能够捕捉皮层—皮层下组织的功能特征,并为研究健康衰老及涉及皮层下退化的疾病提供了一种无创框架。
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NIHR , NIHR203316 Wellcome Trust , 203139/Z/16/Z 和 203139/A/16/Z Wellcome Trust, https://ror.org/029chgv08 , 资助编号 227420
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本文依据 CC-BY 4.0 国际许可协议 公开提供。
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发布于 2026 年 7 月 15 日。
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皮层下结构的偏侧性预测自发性脑动力学
Tara Ghafari , Andrew J Quinn , Ole Jensen
bioRxiv 2026.07.13.738145; doi: https://doi.org/10.64898/2026.07.13.738145
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皮层下结构的偏侧性预测自发性脑动力学
Tara Ghafari , Andrew J Quinn , Ole Jensen
bioRxiv 2026.07.13.738145; doi: https://doi.org/10.64898/2026.07.13.738145
📄 原文链接:https://www.biorxiv.org/content/10.64898/2026.07.13.738145v1?rss=1
🏷️ 皮层下结构偏侧性 静息态脑磁图 皮层振荡 半球不对称性 皮层-皮层下网络 健康衰老