
多巴胺的激增会影响生物的行为,扩大其多样性并使其更习惯。
一个成年人提前思考和计划他/她的大部分行动:他/她知道自己想要什么以及其他人对他/她的要求,并制定了他/她的下一步计划。这既适用于解决复杂的数学问题,也适用于购买食物作为晚餐的问题。此外,动作通常是对某事的反应:例如,外面很冷 - 一个人穿上夹克,锅里的水沸腾 - 降低热量或关闭炉子。
除了上述外,经常会发生自发的动作:学生在做测试纸时咀嚼笔,学生在桌子表面敲打手指,同时考虑答案,观众在看电影时握紧拳头或牙齿,等等。这种自发性与计划的情况一样普遍。某些自发行为被重复并随着时间的流逝而成为习惯。
长期以来,已经证明,在神经系统的某些中心的影响下,特别是纹状体的背外侧部分形成习惯,当必要时,其神经元会在必要或调整开始成为习惯的动作顺序时激活其神经元。杏仁核及其上侧部分提供了对此类过程的支持。加强机制的中心使用多巴胺作为一种介体。最近,科学家决定查看多巴胺在设置自发行动方面是否具有其他功能。
该实验是在漫画在黑暗的房间里漫无目的地流浪的啮齿动物进行的。在啮齿动物的大脑中合成了一种蛋白质,该蛋白在多巴胺传递时发光的蛋白质:通过内置的纤维电器捕获光。大鼠的所有活动都记录在摄像机上。
啮齿动物的多巴胺水平随着强度的变化而不断变化。在略有上升的水平上,老鼠略微跳动,但通常保持镇定。在强烈的多巴胺尖峰上,啮齿动物极大地改变了其行为:它变得自发和多样。老鼠会站起来,旋转着头,混乱地四处移动,等等。有趣的是,这种自发运动在激增结束后重复了几分钟。因此,多巴胺的增加刺激了动物对随机作用的刺激,之后它以巩固的方式起作用,就好像养成了习惯一样。以啮齿动物为例,可以证明多巴胺在神经细胞和神经元电路水平上的影响如何反映在行为中。
事实证明,多巴胺改变了自发多样性的行为,并通过朝着不同的方向作用来确定该多样性的各个元素。
这些发现发表在 杂志自然