闻起来像γ同步:岛叶—前额叶通信依赖于γ同步,并支持行为策略的感觉模态特异性变化

root 提交于 周四, 08/13/2026 - 08:47
前额叶皮层对于灵活行为的诸多方面至关重要,但其如何与其他脑区相互作用以实现这一功能,在很大程度上仍不清楚。岛叶与前额叶皮层之间存在双向耦合,并且已知对于认知的许多方面都是必需的。在本研究中,我们考察了内侧岛叶皮层(mIC)与内侧前额叶皮层(mPFC)如何相互作用以促进灵活行为。破坏 mIC-mPFC 连通性会干扰小鼠学习从基于纹理线索的行为策略转换为基于气味的策略的能力(但反向转换则不会)。利用基因编码电压指示器,我们发现,在从纹理到气味的转换过程中,mIC 与 mPFC 中表达小清蛋白的抑制性神经元之间,同相 γ 频段同步性相应增强。最后,我们证实,通过光遗传学方式扰动这种同步性,会破坏从纹理到气味的转换(但不会破坏从气味到纹理的转换)。这些结果确立了 γ 同步化在岛叶—前额叶通信中的关键作用,并表明这种通信在灵活行为中发挥着感觉模态特异性的作用。

前额叶皮层对于灵活行为的诸多方面至关重要,但它如何与其他脑区相互作用以执行这一功能,仍在很大程度上不清楚。岛叶与前额叶皮层之间存在双向耦联,并且已知对于认知的许多方面都是必需的。在此,我们考察了内侧岛叶皮层(mIC)与内侧前额叶皮层(mPFC)如何相互作用以促进灵活行为。破坏 mIC-mPFC 连通性会干扰小鼠学习将基于纹理线索的行为策略转换为基于气味的策略的能力(反之则不会)。利用基因编码电压指示器,我们发现,在从纹理到气味的转换过程中,mIC 与 mPFC 中表达小清蛋白的抑制性神经元之间同相伽马频率同步相应增强。最后,我们证实,采用光遗传学方法扰动这种同步会破坏从纹理到气味的转换(但不会破坏从气味到纹理的转换)。这些结果确立了伽马同步在岛叶—前额叶通讯中的关键作用,并表明这种通讯在灵活行为中发挥感觉模态特异性的作用。


📄 原文链接:https://www.biorxiv.org/content/10.64898/2026.08.06.743126v1?rss=1

🏷️ 岛叶-前额叶通信 γ同步 行为策略转换 感觉模态特异性 光遗传学 抑制性神经元