知道你在想什么,科学家是怎么做到的?( 二 )


在如今的神经科学研究中 , PET经常被用来观察人体在面对特定情形(如进食、服药、从事各项运动)时 , 大脑做出的思考和最终决策 。 尽管PET由于干扰因素(如大脑本身的基础活动)的持续存在 , 其影像可能和大脑的实际活动无法做到一一对应 , 但这项成像技术依然能够为直观地观察大脑活动提供便利 。 目前 , PET几乎已经成为了神经科学研究中的“标配”设备 , 每年都有相当一部分神经科学研究项目依靠PET而完成 。
fMRI:仅靠一张图 , 就能知道你在想什么
虽然PET对于神经科学而言已经是一个巨大的突破 , 但科学家们可远不满足于现状——因为PET需要用到放射性药物 , 存在辐射 , 而且靠PET获得的影像实在是太过模糊 , 有时难以对大脑的具体功能部位进行定位 。 这样一来 , 一种无辐射、成像清晰的新技术便应运而生 , 这就是功能磁共振(fMRI) 。
fMRI本质上是常用的磁共振成像的变形 , 只不过在磁共振成像中 , 医生依靠磁场来确定分子的解剖位置 , 而fMRI则依靠磁场 , 来探索大脑的具体活动方式 。 在人脑进行思考等工作时 , 同时记录大脑各部位的解剖位置和活动情况 。 科学家们可以借助着fMRI的图像 , 直接探究人在不同环境之中的心理变化 , 以及心理变化所参与的生理反应 。 举个例子 , 在一项行为学研究之中 , 科学家一边给志愿者播放紧张度不同的音乐 , 一边用fMRI对志愿者大脑进行成像 。 结果志愿者随着音乐紧张程度的不断提高 , 脑内与紧张情绪有关的杏仁核在fMRI上显示的活动程度便不断提高 , 这恰好说明了紧张程度较高的音乐 , 成功引发了志愿者的紧张心理 。
【知道你在想什么,科学家是怎么做到的?】不过 , fMRI虽然存在着诸多优点 , 但离完美仍存在着很长的一段距离 , 这可能是因为fMRI作为一项新技术 , 拥有着非常高的成本 , 并且全球范围内缺乏能够熟练掌握fMRI技术的人员 。 在此我们也可以期待 , 有朝一日fMRI能够愈发普及化、愈发被科学家乃至大众所熟知 , 这样的话 , 人们就能充分地运用科学手段 , 来探究人的思想和思考过程了 。

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