机器人成长日记ROBOT GROWTH DIARY / WING 02返回总馆 ↗
OUR BODY / ATLAS OF MIND / VERSION 02

心智不是一个位置。
它是信号经过身体的方式。

从真实脑区分布出发,观察感觉如何被门控、整合、转化为行动, 再由反馈不断修正。这里展示的是网络、回路和时间范围,而不是“一个区域等于一个功能”的神话。

进入脑图谱 ↓
246ATLAS PARCELSBrainnetome 基础分区
15TEACHING REGIONS真实边界教学集合
06BEHAVIOR SCENES多时间尺度流程
∞FEEDBACK LOOPS持续并行与校正
群体标准空间非个体脑结构不用于临床诊断
INTERACTIVE SPECIMEN / MNI SPACE

先看见结构,再追踪信号。

拖动旋转,滚轮缩放,点击真实脑区查看功能。切换到“典型场景”后, 动画会同时显示当前活跃集合、信号方向与数据格式的变化。

REAL ATLAS MODEL · 8.24 MB
13%
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三维画布需要指针设备操作。脑区目录、场景时间线和聚焦按钮提供等价的键盘入口。

结构通路 功能协同 调节回路
INFORMATION PROCESSING / FIVE LAYERS

数据不是被传递,而是一路被改写。

神经系统没有统一的“CPU”。每一层都在重编码信息, 而来自高层的预测与来自身体的反馈会反向改变前面的加工。

01

感知 / SENSE

感觉受体把光、声、触觉和内脏变化转成神经脉冲。这里不是复制世界,而是选择性采样。

物理能量 → 放电模式
02

门控 / GATE

丘脑、脑干觉醒和注意网络依据任务与身体状态,改变哪些信号被增强、同步或抑制。

输入 × 状态与注意 → 有效信号
03

整合 / INTEGRATE

皮层与皮层下回路把特征、记忆、价值和规则组合成对象、意义、情境与候选行动。

特征 + 记忆 + 价值 → 当前模型
04

行动 / ACT

前运动、基底节、运动皮层与脑干把目标变成肌群时序,也调节内脏和激素反应。

目标 + 身体状态 → 命令
05

校正 / CORRECT

感觉反馈、运动副本与小脑预测持续比较预期和实际结果,误差会立刻改变下一步。

预期 − 实际 → 校正与学习
PATHWAY REGISTER / STRUCTURE & FUNCTION

“连接”至少有三种含义。

结构通路是相对稳定的纤维连接;功能协同是任务中的共同变化; 调节回路则通过闭环改变信号增益。三者不能互相替代。

方向名称载体 / 回路类型来源
丘脑 → 初级视觉皮层视觉中继外侧膝状体—视辐射结构通路[19]
丘脑 → 听觉皮层听觉中继内侧膝状体—听辐射结构通路[14]
后颞—顶叶接口 ↔ 额下回声音—动作映射弓状束 / 上纵束结构通路[14]
额下回 → 前运动与运动皮层发音动作计划额叶短程纤维与额斜束网络功能协同[13]
运动皮层 → 脑神经运动核面舌喉运动命令皮质延髓束结构通路[13][16]
运动皮层 → 脊髓运动回路肢体运动命令皮质脊髓束结构通路[19]
基底节输出 → 丘脑 → 皮层行动门控基底节—丘脑—皮层环调节回路[9]
小脑深核 → 丘脑 → 运动皮层预测误差回返小脑—丘脑—皮层环调节回路[12]
杏仁核 → 下丘脑防御与自主调节杏仁核—下丘脑投射调节回路[24]
下丘脑 ↔ 脑干身体状态调节下丘脑—脑干自主网络调节回路[11]
海马 ↔ 前额叶情境—目标整合内侧颞叶—前额叶网络功能协同[8]
岛叶 ↔ 眶额皮层身体状态—价值映射岛叶—眶额网络功能协同[5][6]
HOW TO READ THIS EXHIBIT

别把动画当成脑内摄像机。

三维边界来自群体标准空间的真实图谱;连接曲线是为了教学而绘制的示意路径, 并非来自某个个体的弥散成像纤维追踪。

时间来自特定实验范式中的统计范围。真实活动具有级联、并行、反馈和个体差异, 所以页面不把毫秒值画成绝对换站时刻。

“脑区功能”描述的是参与概率与典型计算,不意味着损伤一个区域就只丢失一种功能, 也不意味着完成该功能只需要这个区域。

DATA PROVENANCE / REFERENCES

数据来源与使用边界。

页面中的来源编号均链接到这里。优先采用官方图谱、同行评审综述与人类实验; 动物回路证据不会直接冒充精确的人类时间。

脑图谱

  1. 01
    Human Brainnetome Atlas ↗Fan et al., Cerebral Cortex, 2016

    246 区连接组学分区及 MNI 空间定义。

  2. 02
    Brainnetome Atlas Resource ↗Brainnetome Center

    本站皮层与深部核团模型的图谱资源入口。

  3. 03
    Allen Human Reference Atlas 3D ↗Allen Institute, 2020

    本站小脑、脑干和下丘脑解剖集合的来源;材料按 CC BY 4.0 提供。

脑区功能

  1. 04
    An integrative theory of prefrontal cortex function ↗Miller & Cohen, Annual Review of Neuroscience, 2001

    前额叶以目标和规则偏置分布式加工的经典框架。

  2. 05
    How do you feel—now? The anterior insula and human awareness ↗Craig, Nature Reviews Neuroscience, 2009

    岛叶的内感受与主观身体状态框架。

  3. 06
    What the orbitofrontal cortex does not do ↗Stalnaker et al., Nature Neuroscience, 2015

    眶额皮层在结果身份、状态空间与价值更新中的作用。

  4. 07
    From circuits to behaviour in the amygdala ↗Janak & Tye, Nature, 2015

    杏仁核不同回路与情绪、价值和行动的关系。

  5. 08
    Prefrontal–hippocampal interactions in memory and cognition ↗Eichenbaum, Nature Reviews Neuroscience, 2017

    情境记忆、关系表征及前额叶—海马协作。

  6. 09
    Functional neuroanatomy of basal ganglia ↗Lanciego et al., Cold Spring Harbor Perspectives in Medicine, 2012

    基底节并行通路、闭环和行动选择。

  7. 10
    Thalamus plays a central role in ongoing cortical functioning ↗Sherman, Nature Neuroscience, 2016

    丘脑作为主动门控和皮层协调节点,而非被动中继。

  8. 11
    The hypothalamus ↗Saper & Lowell, Current Biology, 2014

    稳态、驱力、自主与内分泌调节。

  9. 12
    Universal transform or multiple functionality? ↗Diedrichsen et al., Nature Reviews Neuroscience, 2019

    小脑的运动、预测与认知功能边界。

场景与时序

  1. 13
    The spatial and temporal signatures of word production ↗Indefrey, Frontiers in Psychology, 2011

    图片命名中概念、词条、音系与发音阶段的时间模型。

  2. 14
    The cortical organization of speech processing ↗Hickok & Poeppel, Nature Reviews Neuroscience, 2007

    语言理解与产生的背侧、腹侧通路框架。

  3. 15
    A cortical circuit for speech motor control ↗Human intracranial evidence, 2024

    言语运动预测副本和听觉反馈的直接人类证据。

  4. 16
    Physiology of eating and swallowing ↗Matsuo & Palmer, Physical Medicine and Rehabilitation Clinics, 2008

    口腔准备、转运、咽与食管阶段及重叠关系。

  5. 17
    Central pattern generator for swallowing ↗Jean et al., review, 2022

    延髓吞咽网络、感觉触发与脑神经输出。

  6. 18
    Cortical swallowing processing ↗Human neuroimaging and network studies

    岛叶环和小脑环等并行吞咽控制网络。

  7. 19
    The neural control of visually guided grasping ↗Davare et al., Neuroscience, 2011

    AIP–PMv–M1 抓握网络及腹侧/背侧视觉协作。

  8. 20
    Object information reaches motor cortex at about 150 ms ↗Cattaneo et al., Journal of Neurophysiology, 2007

    对象特异抓握信息到达运动系统的时间证据。

  9. 21
    Rapid online corrections in reaching ↗Human visuomotor feedback studies

    目标突变后约 100–150 ms 的视觉在线修正。

  10. 22
    Human acoustic startle response ↗Human EMG studies

    人类眼轮匝肌惊跳常见约 30–50 ms 潜伏期。

  11. 23
    The primary acoustic startle circuit ↗Koch and related circuit studies

    耳蜗根、脑桥网状核与运动输出的快速回路。

  12. 24
    Distributed threat processing pathways ↗Modern threat-network reviews

    超越单一“低路/高路”的并行威胁计算框架。

  13. 25
    The attention system of the human brain: 20 years after ↗Petersen & Posner, Annual Review of Neuroscience, 2012

    警觉、定向与执行控制网络框架。

  14. 26
    N2/P3 dynamics during sustained attention ↗ERP sustained-attention study

    候选目标、情境更新与反应阶段的重叠时间窗。

  15. 27
    A neural chronometry of memory recall ↗Staresina & Wimber, Trends in Cognitive Sciences, 2019

    提示进入内侧颞叶、海马模式补全与 500–1500 ms 皮层重现的时间框架。

  16. 28
    Recollection in the human hippocampal–entorhinal cell circuitry ↗Reber et al., Nature Communications, 2019

    人类海马—内嗅单神经元在提示回忆中的内容与模式补全过程。

  17. 29
    Coordinated representational reinstatement ↗Griffiths et al., Nature Communications, 2019

    海马情境关系重现先于并协调外侧颞叶的项目内容重现。

IMPORTANT

本展厅用于科学传播与教学,不用于临床诊断、手术规划或个体解剖测量。 Brainnetome Atlas © Brainnetome Center:本站派生模型仅用于署名、相同方式共享的非商业教学, 商业使用需另行申请授权。Allen Human Reference Atlas 3D, 2020 依据 CC BY 4.0 使用并署名 Allen Institute。下载或再次使用模型时也须遵守这些上游条款。