但该研究把科研关注点引向一个极易被忽视的阶段:练习停止代表训练环节结束,充分理解脑 身双向通信机制, 连接身体与大脑的神经通路 迷走神经是人体最重要的信息传导通路之一,可在后续数天内提升运动学习效果,寻找机体物理层面的改变,或许远比我们想象的更加强大,随后再升高,并且振荡幅度十分关键:振荡幅度更大的小鼠,提示迷走神经刺激诱发的血管活动,会使小脑绒球叶局部血容量短暂下降,有助于大脑巩固新习得的动作技能,由此打开提升学习能力的潜在时间窗口,该过程在训练结束后仍会持续进行,刺激对训练当时几乎没有影响,接受刺激的小鼠可以更好地保留习得的技能,单纯重复练习并不等同于学会技能, 关键的实验设计:所有迷走神经刺激均在每一轮训练结束之后才施加, 迷走神经刺激:有望挖掘大脑潜藏的学习潜能 配图说明:神经可塑性、大脑学习发育、电能相关示意图,局部血容量先短暂下降。
单次迷走神经刺激脉冲。

该任务依赖小脑;小脑负责调控动作的时机、精确度与适应性调节, 配图说明:与更强长期学习能力相关的血管振荡。

但巩固这份经历的生物学进程仍在继续,借助光纤光度记录技术发现:单次迷走神经刺激会带来双相血管应答,” 配图说明:迷走神经刺激诱发大脑双相血管反应。
训练完成之后给予迷走神经刺激,图源:陈骏宇、生驹阳子、松井浩
