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焦虑是一种普遍存在的体验,源于我们预期可能发生、也可能不发生的负性事件。当焦虑达到极端程度时,便会成为痛苦、折磨以及伤残调整生命年损失的重要原因;在个体一生中,近四分之一的人会经历具有临床意义的焦虑1-3。阐明焦虑的生物学基础,有望帮助人们理解和应对焦虑,并最终获得更有效的治疗。经典的神经科学模型认为,扩展杏仁核(extended amygdala,EA)的不同区域会引发取决于威胁不确定性的痛苦体验4。在此,我们利用精确的计算框架,对由104名具有种族多样性的个体构成的样本进行研究,从而区分威胁不确定性的具体维度,并据此反驳这一模型。我们发现,威胁预期的自我报告、生理心理学指标和神经相关指标,与威胁概率的关联远强于其与不确定性本身的关联。重要的是,与经典模型相反,EA区域——包括杏仁核中央核(central nucleus of the amygdala,Ce)和终纹床核(bed nucleus of the stria terminalis,BST)——与威胁概率的关联最为稳定。对促成经典模型建立的开创性实验重新审视后发现,其中存在此前未被认识到的概率与不确定性混淆,这提示了一个新的假说:EA区域对低概率威胁的敏感性存在差异。我们的功能性磁共振成像(fMRI)数据支持这一假说,显示BST对低概率威胁的敏感性高于Ce。此外,对恒河猴(Macaca mulatta)开展的损毁实验表明,在低概率威胁情境下,BST对防御行为具有因果性贡献。总体而言,这些数据调和了以往的实证不一致,为焦虑的神经生物学提供了全新的理论视角,并凸显了形式化通用语言对于协调跨物种情绪研究的理论重要性。
焦虑是一种普遍存在的体验,源于我们预期可能发生、也可能不发生的负性事件。当焦虑达到极端程度时,它会成为痛苦、折磨和伤残调整生命年损失的重要原因;在人的一生中,近四分之一的个体会经历具有临床意义的焦虑1–3。阐明焦虑的生物学基础,有望帮助人们理解和应对焦虑,并最终获得更有效的治疗。经典的神经科学模型认为,扩展杏仁核(extended amygdala,EA)的不同区域会引发与威胁不确定性相依的痛苦体验4。在此,我们采用精确的计算框架,在由104名具有不同种族背景的个体组成的样本中,对威胁不确定性的具体维度进行区分,从而驳斥了这一模型。我们发现,威胁预期的自我报告、心理生理学指标和神经相关指标,与威胁概率的关联均远强于其与不确定性本身的关联。重要的是,包括杏仁核中央核(central nucleus of the amygdala,Ce)和终纹床核(bed nucleus of the stria terminalis,BST)在内的EA区域,最可靠地与威胁概率相关——这与经典模型相悖。对促成经典模型建立的开创性实验重新考察后发现,其中存在一个此前未被充分认识的概率与不确定性混杂因素,这提示了一个新的假说:EA区域在对低概率威胁的敏感性方面存在差异。我们的功能性磁共振成像(fMRI)数据支持这一假说,显示BST对低概率威胁的敏感性高于Ce。此外,对恒河猴(Macaca mulatta)开展的损毁实验表明,在低概率威胁情境中,BST对防御行为具有因果性贡献。总体而言,这些数据调和了以往的实证不一致,为焦虑的神经生物学提供了全新的理论视角,并凸显了形式化共同语言对于协调开展跨物种情绪研究的理论重要性。
📄 原文链接:https://www.biorxiv.org/content/10.64898/2026.09.28.754981v1?rss=1
🏷️ 焦虑神经生物学 扩展杏仁核 威胁概率 终纹床核 杏仁核中央核 功能性磁共振成像