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。

Neural sampling from cognitive maps enables goal-directed imagination and planning

この論文は、認知地図、確率計算、構成符号化という脳が用いる 3 つのツールを統合した透明なニューラルネットワークモデルを提案し、大規模な深層学習や言語モデルに依存せず、省エネかつオンチップ学習が可能で、未体験の状態を含む柔軟な計画と問題解決を実現できることを示しています。

Lin, H., Yang, Y., Zhao, R., Pezzulo, G., Maass, W.2026-04-03🧠 neuroscience

DEVELOPMENT AND VALIDATION OF A QUESTIONNAIRE ASSESSING MICROPLASTICS EXPOSURE, KNOWLEDGE, AND ATTITUDES TOWARD MICROPLASTICS IN RELATION TO COGNITIVE FUNCTION IN INDONESIA

この研究は、マイクロプラスチックへの曝露、知識、態度が認知機能に与える影響を評価するための包括的な質問票を開発・検証し、インドネシアにおける認知リスクの測定に有効なツールを提供したことを示しています。

Prawiroharjo, P., Putri, A. N. M., Fakhri, A., Gabrielle, A., Martalia, V., Ikhromi, N., Divina, E., Andini, A. R., Zulys, A.2026-04-03🧠 neuroscience

Generation of miR-141/200c conditional knockout mice from knockout-first, reporter-tagged parent and functional validation of the floxed allele

本研究は、miR-141/200c クラスターを標的としたコンディショナルノックアウトマウスにおいて、ネオマイシン耐性遺伝子カセットの存在が近傍遺伝子の発現に影響を与えることを示し、正確な遺伝子改変を得るために lacZ/Neo カセットの除去を含む二段階の交配戦略が不可欠であることを実証したものである。

Yadav, S. K., Srivastava, R., Cormier, M.-K., Lowther, K., Yee, S.-P., Verma, R.2026-04-03🧠 neuroscience

A geometric foundation for word meaning in the brain

この論文は、言語モデルの埋め込み空間で見られるような意味的特徴の幾何学的な方向性が、人間の脳における単語の意味の神経表現にも存在し、単一の方向が複数の単語対にわたって再利用可能であることを実証したものである。

Zhu, H., Franch, M., Mickiewicz, E., Belanger, J., Cowan, R. L., Katlowitz, K., Chavez, A. G. L., Chericoni, A., Paulo, D., Yan, X., Bartoli, E., Hennig, J., Provenza, N., Smith, E. H., Piantadosi, S. (…)2026-04-03🧠 neuroscience

Tonic feedback motor commands drive visuomotor learning

本研究は、視覚的誤りに対するフィードバック応答の時間的パターンが学習応答に直接転送されるのではなく、保持期間中のフィードバック応答の振幅が学習の大きさを決定することを明らかにし、運動学習システムが将来の運動命令を更新するためにフィードバック応答の特定成分を選択的に抽出していることを示しました。

Makino, Y., Kobayashi, T., Nozaki, D.2026-04-03🧠 neuroscience

A quantitative census of millions of postsynaptic structures in a large electron microscopy volume of mouse visual cortex

本論文は、ニューロンのメッシュ表現と幾何学処理に基づく計算パイプラインを開発し、マウス視覚皮質の大規模電子顕微鏡データから数億のシナプス後部構造を高精度に分類・マッピングすることで、シナプス結合の細胞種特異的なパターンや新たな例外を発見し、その手法が他のコネクタムデータにも汎用的に適用可能であることを示したものである。

Pedigo, B. D., Danskin, B. P., Swanstrom, R., Neace, E., Dorkenwald, S., da Costa, N. M., Schneider-Mizell, C. M., Collman, F.2026-04-03🧠 neuroscience