ドーパミンの急増は生物の行動に影響を与え、その多様性を拡大し、より習慣的なものにします。
大人は自分の行動のほとんどを事前に考えて計画します。自分が何を望んでいるのか、他の人が自分に何を要求しているのかを知っていて、次のステップの計画を立てます。これは、複雑な数学的問題を解く場合と、夕食の食べ物を買う問題の両方に当てはまります。さらに、行動は何かに対する反応として機能することがよくあります。たとえば、外は寒いです - 人はジャケットを着ます、鍋の水が沸騰します - 火を弱めるかストーブを消します。
しかし、上記に加えて、自発的な行動もしばしば起こります。生徒がテスト用紙を書きながらペンを噛む、生徒が答えを考えながら机の表面を指でトントンと叩く、視聴者が拳や歯を食いしばって答えを考えるなどです。映画を見たりなど。このような自然発生的な出来事は、計画された状況と同じくらい一般的です。一部の自発的な行動は繰り返され、時間が経つと習慣になります。
習慣は神経系の特定の中枢、特に線条体の背外側部分の影響下で形成されることが長い間証明されており、そのニューロンは、行動を開始する一連の動作を改良または調整する必要があるときに活性化されます。習慣になる。このようなプロセスのサポートは、扁桃体とその上部外側部分によって提供されます。強化メカニズムの中枢は、一種のメディエーターとしてドーパミンを使用します。最近、科学者たちは、ドーパミンが自発的な行動を起こす上で他の機能を持っているかどうかを確認することにしました。
実験は、暗い部屋を目的もなく徘徊するげっ歯類に対して行われました。げっ歯類の脳内では、ドーパミンが送達されると光るタンパク質が合成され、その光は内蔵の光ファイバー装置で捉えられた。ラットのすべての活動はビデオカメラで記録されました。
げっ歯類のドーパミンレベルは、さまざまな強度で常に変化していました。レベルがわずかに上昇すると、ラットはわずかに飛び跳ねましたが、概して落ち着いていました。ドーパミンの強いスパイクが起こると、げっ歯類の行動は劇的に変化し、自発的かつ多様になりました。ラットは足で立ったり、頭を回したり、無秩序に動き回ったりしました。興味深いことに、このような自発的な動きは、サージが終わった後も数分間繰り返されました。したがって、ドーパミンの増加により動物はランダムな行動をするように刺激され、その後、あたかも習慣が身についたかのように、強化された方法で行動しました。げっ歯類を例として使用すると、神経細胞および神経回路レベルでのドーパミンの効果が行動にどのように反映されるかを実証することができました。
ドーパミンは自発的な多様性に向けて行動を変化させると同時に、異なる方向に作用することでその多様性の個々の要素を固定することがわかりました。
調査結果は次のページで公開されています。Nature誌の