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《美国脑科学计划2.0》:通过推动创新型神经技术开展大脑研究
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来源:中国科协创新战略研究院《创新研究报告》
编译:顾燕婷 罗彧,责任编辑:苗晶良
编者按:美国国立卫生研究院(NIH)于2014年启动了“通过推动创新型神经技术开展大脑研究(BRAIN)计划”,2019年正处于该计划的中间阶段。迄今为止,这种大规模的资源和时间投入在探索大脑方面已经取得了重大进展。鉴于技术的显著进步,神经科学领域将应用这些新技术,进一步研究已知的最复杂的实体之一:人类的大脑,之前完成的计划被称为“BRAIN 1.0”。美国国立卫生研究院于2018年4月成立脑科学计划2.0工作组,并与2019年6月将报告《美国脑科学计划2.0》提交给美国国立卫生院咨询委员会。而“BRAIN 2.0”代表了从2020年开始到2026年结束的即将进行的计划。
(一)发现多样性
(二)多尺度成像
(三)活动的大脑
(四)证明因果关系
(五)确定基本原则
(2)多尺度的联系①在脑电图和脑磁图的记录中建立大脑节律的生物物理来源,以及在更多的局部来源中建立在大脑不同区域和不同皮质层的局部场电位。②建立正式的统计推断框架,以用不同类型的神经科学数据进行网络连接分析。③探索融合不同实验技术和不同时空尺度的神经科学实验信息的理论和统计框架。④开发高维逆问题的计算效率解决方案,特别关注人类脑电图和脑磁图数据的解释。⑤发展空间尺度上的集体神经元活动的理论和模型。
(3)识别一般原则①对脑电回路动力学如何依赖于单个神经元及其连接的特性进行理论研究。②发展有关神经元和神经胶质的化学活动和电活动如何编码信息的系统理论;如何用这些来确定短期内的行为;以及其如何用于适应、改进和学习更长时间尺度上的行为。③详细了解不同学习形式背后的大脑回路和可塑性机制。④提出、研究和验证某些机制,使信息能够在特定的大脑区域之间门控、切换和传输。⑤开发检测和分类大脑内部状态的方法。⑥理解关于细胞水平的神经元活动和大脑多个区域的神经调节是如何影响大脑主要功能的机制。⑦继续加强NIH BRAIN 计划神经伦理学工作组在伦理咨询方面的努力,从而选择项目或者申请人,好在适当的时候以帮助BRAIN 计划资助的研究人员应对与其工作相关的神经伦理问题。
(4)加速理论、建模、计算、统计理念和技术在神经科学部门和项目中的结合①鼓励实验研究项目,支持与理论、计算、统计科学家进行简短(3-6 个月)的探索性合作。②支持纯粹的理论或统计方法研究,以及小规模理论或实验合作的方法。③为理论神经科学家量身定制新的研究生和博士后教育补助金,并加强对实验神经科学家定量方法的培训。④继续通过夏季课程、机构课程、基于网络的课程、会议研讨会和其他机制,为理论、建模、计算和统计学系的教师提供激励,并支持为博士后和研究生普及推广应用新的计算方法。
(2)多尺度的联系①建立通用的框架,用于融合来自不同实验技术、不同时间和空间尺度的神经科学实验的信息。②从MRI、EEG(electroencephalogram 脑电图) 和MEG(magnetoencephalography 脑磁图描记术)记录中获取实时高维反解。③通过建立详细的现实模型和定性的行为模型之间的桥梁,识别广泛分布的、时变的神经过程的基本要素。
(3)识别一般原则①建立理论方法,了解适用于多种动物的微观、中观、宏观回路的一般原理。②针对一个或多个特定系统,进行完整的计算理论研究。
(六)人类神经科学
(七)从“BRAIN 计划”到大脑
(八)科学组织
(2)实验室使用的技术:制定可行的技术传播路线图;分析最合适的传播模型;考虑为希望传播其技术的科学家建立专门的培训计划;考虑在最相关的市场环境中加强创新者和最终用户之间的密切协作;考虑对重要但在财政上没有吸引力的技术进行补贴,以建立使这种技术的传播成为可能的机制;开发替代方法,为研究人员快速采用新工具提供资金,特别是创新者和新的终端用户实验室之间的合作;基金培训课程;支持向研究人员传播NIH BRAIN 计划技术,以应对疾病威胁。
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