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脑区之间协调性的振荡活动是认知功能的基础,但支配这种协调的相位关系仍知之甚少。我们使用31名参与者在执行一项运动学习任务时采集的头皮脑电图(EEG)数据表明,脑区间相位聚类主要发生在同相或反相状态之间,而二者之间的转换由传导延迟所决定。尽管距离较远,同源性跨半球脑区对仍保持同相,这与胼胝体中更快的传导相一致。一个由两个经延迟耦合的兴奋性群体构成的最简模型无需参数调节即可重现这些特征;稳定性分析表明,同相和反相振荡源于相互竞争的不稳定性,而延迟决定何者占主导。任务表现使一个额顶网络向同相连接偏移,这种调制可被相位关系指数(PRI)捕捉到,但常规聚类指标却无法检测。来自独立数据集的初步证据表明,这些模式具有可推广性。这些发现挑战了“零时滞连接性反映容积传导”的假设,提出了一个将传导延迟与相位组织联系起来的机制性解释,并引入了PRI这一指标,用于识别现有测量方法无法察觉、但在功能上具有相关性的连接性变化。
在持有人为作者/资助方,其已授予 bioRxiv 永久展示该预印本的许可。
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发表于 2026年7月19日。
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兴奋性延迟耦合解释同相与反相功能连接性
Ahmet Omurtag,
Andrei Dragomir,
Jonathan Crofts,
William W Lytton
bioRxiv
2026.07.17.739148;
doi:
https://doi.org/10.64898/2026.07.17.739148
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兴奋性延迟耦合解释同相与反相功能连接性
Ahmet Omurtag,
Andrei Dragomir,
Jonathan Crofts,
William W Lytton
bioRxiv
2026.07.17.739148;
doi:
https://doi.org/10.64898/2026.07.17.739148
📄 原文链接:https://www.biorxiv.org/content/10.64898/2026.07.17.739148v1?rss=1
🏷️ 脑电图 功能连接 相位同步 延迟耦合 运动学习 额顶网络
来源出处
兴奋性延迟耦合解释了同相与反相功能连接
https://www.biorxiv.org/content/10.64898/2026.07.17.739148v1?rss=1