Загрузка 0
ПОДЕЛИТЬСЯ

Мой блог

Листай вниз

Как псилоцибин меняет работу мозга: ИИ помог ученым обнаружить скрытый порядок

Как псилоцибин меняет работу мозга: ИИ помог ученым обнаружить скрытый порядок

Скрытый порядок во время психоделического опыта: новое исследование нейробиологов

Долгое время в научном сообществе преобладало представление о том, что под воздействием психоделических веществ традиционная структура работы человеческого мозга утрачивает свою четкость. Многочисленные предыдущие работы показывали, что психоактивные соединения заставляют нейроны обмениваться более хаотичными, разнородными и непредсказуемыми сигналами. Считалось, что именно этот рост энтропии в сером веществе лежит в основе причудливых, мозаичных и часто сюрреалистических переживаний, возникающих во время психоделического состояния.

Структурная карта 332 исследованных областей человеческого мозга
Каждая из 332 анализируемых зон вносила свой вклад в формирование общего нейронного отклика.
Визуализация работы алгоритмов глубокого обучения в нейробиологии
ИИ выявил скрытые зависимости, которые ранее считались случайным шумом в данных.
Процесс медитации участника эксперимента под наблюдением датчиков
Во время медитации мозг участников под псилоцибином демонстрировал особый режим фокусировки.
Лаборатория Университета Монаша в Австралии
Ученые из Мельбурна внесли ключевой вклад в понимание механизмов действия психоделиков.

Однако результаты одного из крупнейших на сегодняшний день нейровизуализационных исследований, опубликованные в авторитетном научном журнале Nature, существенно корректируют эту гипотезу. Команда ученых обнаружила скрытую упорядоченность внутри кажущегося нейронного хаоса. Выяснилось, что хотя псилоцибин действительно стирает привычные границы между отдельными функциональными зонами головного мозга, реакции нервной системы на конкретные внешние и внутренние раздражители в момент их проживания становятся не менее, а даже более четкими и структурированными.

Методология эксперимента: 332 зоны мозга и искусственный интеллект

Чтобы детально отследить происходящие сдвиги в нейронной активности, исследователи провели масштабный эксперимент с участием 62 человек. Все добровольцы ранее никогда не имели опыта употребления психоделических веществ. Каждому участнику в форме пероральной капсулы была введена фиксированная доза псилоцибина в размере 19 миллиграмм.

Процесс функциональной магнитно-резонансной томографии головного мозга
Сбор данных о локальном кровотоке и активности 332 областей мозга во время эксперимента.

После приема препарата испытуемые выполняли различные виды деятельности: занимались медитацией, слушали музыкальные произведения или просматривали видеофильм. В процессе выполнения этих задач ученые непрерывно фиксировали посекундные изменения активности в 332 различных областях головного мозга. Для сбора данных применялся комплекс из двух высокоточных методов нейровизуализации — функциональной магнитно-резонансной томографии (фМРТ) и электроэнцефалографии (ЭЭГ).

Алгоритмы искусственного интеллекта анализируют паттерны активности мозга
Машинное обучение помогло распознать четкие сигналы мозга во время медитации и просмотра видео.
Участники исследования во время прослушивания музыки и проведения медитации
Контролируемая обстановка сеанса, в которой фиксировались реакции испытуемых на внешние стимулы.

Роль ИИ и неожиданный эффект: чем сильнее погружение, тем четче нейронные сигналы

Огромный массив полученных данных требовал глубокого анализа, для чего исследователи задействовали алгоритмы искусственного интеллекта. С помощью ИИ ученым удалось выявить специфические нейронные паттерны, соответствующие каждому из видов деятельности участников. Результаты анализа оказались весьма неожиданными для научного сообщества.

Сравнение нормального состояния мозга и состояния под влиянием психоделика
Карта активности демонстрирует снижение барьеров между сетями мозга при сохранении четкости ответов на раздражители.

Выяснилось, что по мере нарастания интенсивности воздействия псилоцибина выявляемые нейросетевыми алгоритмами сигналы мозга становились не размытыми или хаотичными, а напротив, существенно более выраженными и точными. Вместо того чтобы растворяться в непредсказуемом потоке внутренних галлюцинаций, воспринимаемая реальность оставляла в структурах мозга гораздо более глубокий и отчетливый отпечаток. Искусственный интеллект с высокой точностью определил, что мозг участников под псилоцибином генерировал более ярко выраженные реактивные схемы на то, чем именно человек был занят в конкретную минуту.

График корреляции между интенсивностью опыта и точностью нейронных сигналов
Чем сильнее погружение в процесс, тем более отчетливыми становились сигналы, распознаваемые ИИ.

Биологическое объяснение чувства единства с окружающим миром

Обнаруженная нейрофизиологическая закономерность нашла прямое подтверждение в субъективных отчетах самих испытуемых. Участники эксперимента, продемонстрировавшие наиболее структурированные и яркие паттерны мозговой активности по данным ИИ-анализа, описывали самые глубокие переживания полного погружения в происходящее и ощущения неразрывного единства с окружающим миром. Граница между собственным «Я» и внешней средой у таких испытуемых ощущалась максимально размытой.

Модель взаимодействия нейросетей внутреннего опыта и внешнего восприятия
Нейросети внутреннего мира и восприятия окружающей среды объединяются под действием вещества.
Ученый анализирует результаты исследования мозга на мониторе компьютера
Исследователи Университета Монаша анализируют результаты нейровизуализации 62 участников.

Ведущий автор исследования Девон Столикер, представляющий Школу психологических наук Университета Монаша в Мельбурне (Австралия), пояснил этот механизм. По его словам, под действием псилоцибина нейросети мозга, обычно отвечающие за раздельное восприятие нашего внутреннего мира и внешней реальности, теряют четкое обособление. Однако вместо хаоса они мгновенно реорганизуются в единые структурированные конфигурации, полностью отражающие тот конкретный опыт, который человек проживает прямо в данный момент.

Подготовка капсулы с псилоцибином для проведения научного эксперимента
В исследовании применялась стандартизированная пероральная доза псилоцибина объемом 19 мг.

Значение для психоделической терапии и роли контекста

Полученные данные дают четкое биологическое обоснование тому чувству «слияния со вселенной», о котором часто упоминают люди во время психоделического опыта. Кроме того, исследование вносит важную конкретику в представление о псилоцибине как об агенте, вызывающем исключительно хаотизацию мозговых процессов.

Схема применения псилоцибина в современной психоделической терапии
Внешняя среда и терапевтический контекст определяют характер нейронной перестройки мозга.
Концептуальное изображение связи сознания и внешнего мира
Субъективный опыт погружения коррелирует с обнаруженными биологическими маркерами.

Эти выводы имеют огромное практическое значение для стремительно развивающегося направления психоделической терапии. Старший автор исследования, профессор Университета Монаша Адил Рази, подчеркнул, что контекст проведения сеанса перестает быть просто фоновым фактором. Окружающая обстановка, действия пациента, музыкальное сопровождение и его текущие переживания во время псилоцибиновой сессии напрямую определяют, как именно перестраивается работа его мозга. Правильная организация этого контекста становится ключом к успешному терапевтическому результату.

Электроэнцефалограмма головного мозга с высокой детализацией сигналов
Комбинация ЭЭГ и фМРТ позволила добиться высокой точности временного и пространственного анализа.

Источник: www.wired.com

Оставить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *

01.
На платформе MonsterInsights