神経科学は、脳や神経系がどのように機能し、思考や感情、行動を生み出すのかを探る分野です。Gist.Science では、この複雑な領域の最新研究成果を、専門用語に頼らず誰でも理解できるようにお届けしています。

当カテゴリに掲載される論文はすべて、生物医学分野のプレプリントサーバー bioRxiv から収集したものです。Gist.Science は bioRxiv に投稿される最新のプレプリントをすべて対象に、平易な要約と詳細な技術解説の両方を提供しています。

以下に、神経科学分野の最新プレプリントをリストアップしました。

Human claustrum neurons encode uncertainty and prediction errors during aversive learning

この論文は、ヒトのクラウストラム神経細胞が感覚入力から直接観測できない高次認知変数(不確実性や予測誤差)を符号化し、前帯状皮質とは異なる時間的プロファイルで潜在的なタスク状態を追跡する役割を担っていることを示しています。

damisah, e. c., Hu, M., Dalvit, R., Medina, M., dougherty, m., Zhou, Y., barretonieves, j., obaid, s., Afrasiyabi, A., Krishnaswamy, S., Kaye, A. P., Gunel, M., krystal, j., Sheth, K. N., Gu, X., Pitt (…)2026-03-15🧠 neuroscience

Semantic Information Orthogonal to Visual Features Peaks in LateralOccipitotemporal Cortex

7T fMRI 解析により、視覚的特徴の影響を除去した言語モデルの埋め込み表現が、腹側視覚野よりも側頭頭頂接合部(特に身体知覚領域)で脳活動により強く予測されることが示され、視覚に独立した意味情報の符号化が後頭葉において不均質に組織化されていることが明らかになりました。

Ponnambalam, A. R., Pottore Venkiteswaran, K.2026-03-15🧠 neuroscience

Assessment of adult structural plasticity in Drosophila neurons

この論文は、ショウジョウバエの成体時計神経における構造的可塑性を研究するための、組織変形を防ぐ新規固定法や観察バイアスを排除する解析ツール「MorphoScope」を開発し、固定化では見逃される微小突起の存在や実験条件の影響を明らかにしたことで、成体神経可塑性のメカニズム解明に貢献したことを報告しています。

Rodriguez-Caron, M., Tassara, F. J., Ispizua, J. I., Carpio-Romero, C. M., Ceriani, M. F.2026-03-14🧠 neuroscience

Cortical excitability inversely modulates fMRI connectivity via low-frequency neuronal coupling

マウス前頭前野における局所皮質興奮性の増大は fMRI 結合の低下を、抑制は上昇をもたらす逆相関を示し、この fMRI 結合の変動は主に 4Hz 未満の低周波神経結合によって支配されていることが、化学遺伝学的操作、電気生理学的記録、および生物物理学的ネットワークモデルの統合解析により明らかになりました。

Sastre-Yague, D., Blanco Malerba, S., Rocchi, F., Gini, S., Mancini, G., Stuefer, A., Coletta, L., Noei, S., Markicevic, M., Alvino, F. G., Zerbi, V., Galbusera, A., MAriani, J. C., Panzeri, S., Gozzi (…)2026-03-14🧠 neuroscience

NeuroMark-SZ: A Holistic Resting-State-fMRI-Based Model for Divergent Functional Circuitry in Schizophrenia

本論文は、大規模な多施設 rsfMRI データを用いて薬物投与や慢性化の影響を考慮しつつ、小脳 - 視床経路の異常な結合を特徴とする統合失調症の機能的結合シグネチャを同定し、既存の理論を精緻化するとともにオープンソースのテンプレートを提供した画期的な研究です。

Jensen, K. M., Ballem, R., Kinsey, S., Andres-Camazon, P., Fu, Z., Chen, J., Haas, S. S., Diaz-Caneja, C. M., Bustillo, J. R., Preda, A., van Erp, T. G. M., Pearlson, G., Sui, J., Kochunov, P., Turner (…)2026-03-14🧠 neuroscience

A spinal substrate for modular control of natural behavior

この論文は、マウスの自然な跳躍行動が「推進」と「飛行」といったモジュール化された運動パターンで構成され、その飛行相に特徴的な多関節の後肢屈曲を自律的に引き起こす脊髄内の興奮性 dILB6 神経群が、脊椎モジュール制御の具体的な細胞基盤であることを実証したものである。

Nicola, F., Li, L., Riesenmy, T., Pursley, R., Roome, R. B., Markowitz, J. E., Levine, A.2026-03-14🧠 neuroscience

Dynamic shifts in brain criticality support cognitive processing

本研究は、学習時には臨界点付近の柔軟な状態、睡眠中の記憶再統合時には秩序だった亜臨界状態へとダイナミックに遷移する脳内臨界性の調節が、多様な認知機能を支える生物物理的基盤であることを示し、生物学的・人工的学習システムの設計や大規模言語モデルの最適化への示唆を与えています。

Chang, H., Chen, W., Karaba, L. A., Mei, X., Harvey, R. E., Tang, W., Fernandez-Ruiz, A., Oliva, A.2026-03-14🧠 neuroscience