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無料のテクニカルライブラリ / ニュースフィード

ビデオゲームの利点と害

12.08.2017

モントリオール大学の研究者は、男性と女性とほぼ同じサイズの XNUMX 人のボランティアを仮想迷路の中を歩くように招待しました。 迷宮内には特定のアイテムを集める必要のある道がいくつかありましたが、これまでに歩いたルートを覚えておくと、このタスクをより速く完了することができます。つまり、石、木材など。

地形に対するこのような方向性により、海馬は私たちの脳でトリガーされます - 主な記憶センターのXNUMXつとして機能し、同時に地図作成者の役割を果たす脳内の特別な領域、つまり、地図を作成します周囲の風景。

しかし、迷路では別の方法で行うことができました-右と左へのターンの順序を覚えておいてください。 この場合、脳の別の領域が機能し、海馬の機能を部分的に複製します-線条体の一部である尾状核。

尾状核はオートパイロットとして機能し、特定の自動アクションを実行できるようにすると同時に、強化システムに含まれています。これは、私たちの動機、欲望、感情を制御する神経中枢の大きな複合体の名前です。喜び。

尾状核の助けを借りてルートをたどることもできますが、ここでは、報酬のために実行する必要があるアクションを覚えているほど、エリアの地図ではありません。前に何回、どこを曲がったかを覚えています。 、迷路の次の目的のアイテムに到達し、心地よい感覚を得ることができます。
迷路探索により、海馬の助けを借りて地図を作成する人と、喜びを求める自動操縦装置である尾状核の助けを借りてルートに従う人を区別することが可能になりました。 次に、実験の参加者の何人かはシューティング ゲームをプレイし、他の参加者はスーパー マリオ ブラザーズ シリーズの 3D プラットフォーム ゲームを始めました。 それらと他の両方が、約90時間「十分にプレイ」する必要がありました。

そして、ゲームは脳にさまざまな影響を与えることが判明しました。 強化システムに従ってルートを歩いた人がシューティングゲームをプレイした場合、その結果、海馬の灰白質の量が減少しました。 作品の著者は、そのようなゲームは原則として強化システムを促進する傾向があるため、「慢性的なプレーヤー」では海馬が不要であるかのように非常に強く収縮する可能性があるという事実によってこれを説明しています。 私たちが「あたかも」と言うのは、海馬は、何と言っても、ビデオ撮影者の外ではまだ必要であり、その中の灰白質の欠如の結果は非常に深刻になる可能性があるためです.海馬の減少はうつ病を伴うことが知られています. 、統合失調症、アルツハイマー症候群など d.

一方、風景のさまざまな要素を頭の中で組み合わせて地形をナビゲートしたプレーヤーにとって、つまり、最初は海馬のナビゲーションスキルにもっと関与していたプレーヤーにとっては、逆にその中の灰白質、大きくなりました。 つまり、シューティングゲームであっても、喜びを期待するのではなく、ニュートラルマップに導かれました。

最後に、マリオ兄弟に関するプラットフォーマーは、両方のカテゴリーのプレイヤーの海馬の強化に貢献しました-明らかに、そのようなゲームの構造そのものが、頭の中でマップを構築することを余儀なくさせます。

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科学技術の最新ニュース、新しい電子機器:

昆虫用エアトラップ 01.05.2024

農業は経済の重要な分野の 1 つであり、害虫駆除はこのプロセスに不可欠な部分です。インド農業研究評議会 - 中央ジャガイモ研究所 (ICAR-CPRI) シムラーの科学者チームは、この問題に対する革新的な解決策、つまり風力発電の昆虫エアトラップを考案しました。このデバイスは、リアルタイムの昆虫個体数データを提供することで、従来の害虫駆除方法の欠点に対処します。このトラップは風力エネルギーのみで駆動されるため、電力を必要としない環境に優しいソリューションです。そのユニークな設計により、有害な昆虫と有益な昆虫の両方を監視することができ、あらゆる農業地域の個体群の完全な概要を提供します。 「対象となる害虫を適切なタイミングで評価することで、害虫と病気の両方を制御するために必要な措置を講じることができます」とカピル氏は言います。 ... >>

地球磁場に対するスペースデブリの脅威 01.05.2024

地球を取り囲むスペースデブリの量が増加しているという話を聞くことがますます増えています。しかし、この問題の原因となるのは、現役の衛星や宇宙船だけではなく、古いミッションからの破片も含まれます。 SpaceX のような企業によって打ち上げられる衛星の数が増えると、インターネットの発展の機会が生まれるだけでなく、宇宙の安全保障に対する深刻な脅威も生まれます。専門家たちは現在、地球の磁場に対する潜在的な影響に注目している。ハーバード・スミソニアン天体物理学センターのジョナサン・マクダウェル博士は、企業は急速に衛星群を配備しており、今後100年間で衛星の数は000万基に増加する可能性があると強調する。これらの宇宙艦隊の衛星の急速な発展は、地球のプラズマ環境を危険な破片で汚染し、磁気圏の安定性を脅かす可能性があります。使用済みロケットからの金属破片は、電離層や磁気圏を破壊する可能性があります。これらのシステムは両方とも、大気の保護と維持において重要な役割を果たします。 ... >>

バルク物質の固化 30.04.2024

科学の世界には数多くの謎が存在しますが、その一つにバルク物質の奇妙な挙動があります。それらは固体のように振る舞うかもしれませんが、突然流れる液体に変わります。この現象は多くの研究者の注目を集めており、いよいよこの謎の解明に近づいているのかもしれません。砂時計の中の砂を想像してください。通常は自由に流れますが、場合によっては粒子が詰まり始め、液体から固体に変わります。この移行は、医薬品生産から建設に至るまで、多くの分野に重要な影響を及ぼします。米国の研究者は、この現象を説明し、理解に近づけようと試みました。この研究では、科学者たちはポリスチレンビーズの袋からのデータを使用して実験室でシミュレーションを実施しました。彼らは、これらのセット内の振動が特定の周波数を持っていること、つまり特定の種類の振動のみが材料を通過できることを発見しました。受け取った ... >>

埋め込み型脳刺激装置 30.04.2024

近年、神経工学分野の科学研究は大きな進歩を遂げ、さまざまな精神疾患および神経疾患の治療に新たな地平を切り開きました。重要な成果の 1 つは、ライス大学の研究室によって発表された、最小の埋め込み型脳刺激装置の作成です。 Digitally Programmable Over-brain Therapeutic (DOT) と呼ばれるこの革新的なデバイスは、患者の自律性とアクセスしやすさを向上させ、治療に革命をもたらすことを約束します。 Motif Neurotech および臨床医と共同で開発されたこのインプラントは、脳刺激への革新的なアプローチを導入しています。磁電電力伝送を使用した外部送信機を介して電力が供給されるため、既存の技術に特有の配線や大型バッテリーが不要になります。これにより、手術の侵襲性が低くなり、患者の生活の質を向上させる機会が増えます。治療での使用に加えて、抵抗します。 ... >>

時間の感覚は何を見ているかによって決まります 29.04.2024

時間心理学の分野における研究は、その結果で私たちを驚かせ続けています。ジョージ メイソン大学 (米国) の科学者らによる最近の発見は、非常に注目に値するものであることが判明しました。彼らは、私たちが見ているものが私たちの時間の感覚に大きな影響を与える可能性があることを発見しました。実験中、52 人の参加者がさまざまな画像の視聴時間を推定する一連のテストを受けました。その結果は驚くべきものでした。画像のサイズと詳細が時間の認識に大きな影響を与えました。大きくて乱雑でないシーンは時間が遅くなるような錯覚を引き起こし、小さくて混雑した画像は時間が早く感じられるように感じました。研究者らは、視覚的な混乱や詳細の過多により、周囲の世界を認識することが困難になり、それが結果的に時間の認識を早めることにつながる可能性があると示唆しています。このように、私たちの時間の認識は、私たちが見ているものと密接に関係していることが示されました。大きいものと小さいもの ... >>

アーカイブからのランダムなニュース

異常な光学特性を持つ金属 26.06.2009

キラリティー - 物質の分子構造とその鏡像との不適合性 - は、多くの有機物質に固有のものです。 このような物質の光学異性体は、光を異なる方法で偏光します。 金属の場合、誰もそのような能力に気づきませんでした。 これは理解できます。それらの格子は非常に対称的です。

しかし、アムステルダム大学のガディ・ローテンベルク教授はキラルなパラジウムを作ることに成功した。 これを行うために、彼は光学異性体の短い分子、この場合はシンコナ アルカロイドの存在下でその塩から金属を回収する最も簡単な方法を使用しました。 有機物を除去すると、キラリティーの特性を持つパラジウムの黒い粉末が得られました。

さらに、機械的処理でさえこの特性を破壊しませんでした.10トンのプレスを使用して、科学者はXNUMXヨーロッパセントのコインサイズのディスクを偽造し、それをテストのためにイスラエルのワイツマン科学研究所に送りました. そこで、彼らはパラジウムに固有の光電効果を調べ、金属ディスクからノックアウトされる電子の数が入射光の偏光に依存することを発見しました。

「キラル金属は、根本的に新しい触媒の基礎になると確信しています」と Rotenberg 教授は言います。

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