
格陵兰冰川裂缝揭示加速融化
自 20 世纪 90 年代中期以来,由于大气温度升高,格陵兰岛的 79N 冰川正经历着通过裂缝和竖井加速融水排放的现象。这种快速排放产生了不寻常的断裂模式和基底洪水,可能破坏冰川的稳定性并扰乱其自然季节性周期,突显了气候变化对冰川动态的深刻影响。



罗格斯大学的最新研究表明,人脑采用一种复杂的多速计时系统,将快速反应与较慢、更深思熟虑的思考过程相结合。该研究于2026年1月3日发表,揭示了不同的大脑区域以不同的内部时钟运行,依靠白质连接来跨越这些不同的时间尺度传输信息。
研究人员表示,大脑协调这些计时系统的效率似乎会显著影响认知灵活性和整体心智能力。这种协调使大脑能够在与行为相关的不同活动模式之间无缝切换。
科学家发现,这种内部计时系统的变化可能导致认知能力的个体差异。大脑将瞬间反应与反思性处理相结合的能力对于清晰的思考至关重要。
该研究强调了白质(大脑的线路)在促进以不同速度运行的区域之间通信的作用。这种通信对于大脑处理以不同速率到达的信息至关重要。
罗格斯大学该项目的首席研究员安雅·夏尔马博士解释说:“大脑不断地处理以不同速度传入的信息。” “我们的研究结果表明,这种处理行为的效率,即不同内部时钟的协调,是决定认知能力的关键因素。”
这项研究的意义在于理解神经系统疾病和开发潜在的干预措施。例如,白质连接的中断与自闭症和精神分裂症等疾病有关。了解这些中断如何影响大脑的计时系统可能会带来更有针对性的疗法。
此外,这些发现与人工智能领域相关。目前的人工智能系统通常难以完成需要跨不同时间尺度整合信息的任务,而这正是人脑擅长的能力。
夏尔马博士说:“通过了解大脑的计时机制,我们有可能设计出能够更好地处理复杂、真实世界场景的人工智能系统。” “这可能会推动机器人技术、自然语言处理和决策等领域的发展。”
未来的研究将侧重于进一步阐明大脑计时系统背后的具体机制,并探索这些机制如何受到衰老和疾病的影响。研究人员还计划研究使用脑刺激技术来改善内部时钟的协调并增强认知功能的潜力。
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