В мозге нашли «переключатель фокуса»: древние нейроны отсеивают лишнее и удерживают внимание
Нейробиологи Университета Джонса Хопкинса обнаружили небольшую группу нейронов в эволюционно древней части мозга, которая работает как встроенный фильтр внимания. Пока эти клетки активны, мозг игнорирует лишнее и удерживает фокус на важном. Когда исследователи их временно отключали, мыши становились гиперотвлекаемыми — как при СДВГ. Включали обратно — на следующий день фокус возвращался. Работа опубликована в Nature Communications и отмечена редакцией как editorial highlight.
Способность концентрироваться среди потока информации кажется чем-то само собой разумеющимся, пока она работает. Когда перестаёт — человек списывает это на усталость, характер или «просто такой мозг». Новое исследование показывает: за этой способностью стоит конкретная нейронная структура, и она поддаётся изучению.
Как мозг выбирает, на что обратить внимание
Долгое время считалось, что избирательное внимание контролируется преимущественно префронтальной корой — самой молодой частью мозга, хорошо развитой у приматов и людей. Но у этой модели был изъян: рыбы, лягушки и птицы тоже умеют сосредотачиваться, хотя развитой префронтальной коры у них нет.
«Если мы вернёмся на сотни миллионов лет назад, птицы обладали этой способностью, рыбы обладали ею. И у них нет хорошо развитой префронтальной коры. Как тогда мозг решает эту задачу?» — объясняет ведущий автор исследования Нинад Котари, постдок кафедры психологических и нейронаук Джонса Хопкинса.
Ответ нашли в стволе мозга — эволюционно древней структуре, которую разделяют почти все позвоночные. Именно там исследователи обнаружили небольшую группу тормозящих нейронов, которая работает как «движок выбора внимания»: она сравнивает конкурирующие сигналы и направляет мозг к наиболее значимому из них.
Что происходит, когда «фильтр» отключить
Исследователи разработали задачу на внимание, аналогичную тем, что используются в экспериментах с людьми. Мыши наблюдали визуальные сигналы на экране и получали награду, когда правильно реагировали на стимул прямо перед собой, игнорируя отвлекающий сигнал сбоку.
Задание работало, пока нейроны ствола были активны. Затем исследователи временно отключили их.
«Когда мы инактивируем эти нейроны, мыши становятся гиперотвлекаемыми», — говорит Котари. Животные не потеряли зрение и не утратили способность двигаться. Они потеряли именно одно: способность сравнить конкурирующие стимулы и выбрать главный.
На следующий день после реактивации нейронов мыши снова справлялись с задачей, игнорируя даже сильные отвлекающие стимулы. Эффект оказался полностью обратимым.
«Эта часть мозга работает как движок выбора внимания. Она помогает ответить на вопрос: какая информация сейчас самая важная?» — объясняет старший автор Шриш Майсор.
При чём тут СДВГ и чем это важно для лечения
Характер нарушений, которые исследователи наблюдали при отключении нейронов, совпадает с тем, что клиницисты видят при СДВГ: усиленная реакция на слабые отвлекающие стимулы, которые в норме должны игнорироваться.
«Отличительная черта СДВГ в том, что даже слабые отвлекающие стимулы перехватывают внимание — и именно это мы видим, когда эти нейроны отключены», — говорит Майсор.
Сейчас существующие препараты для лечения СДВГ действуют широко, затрагивая большие системы мозга. Обнаружение конкретной структуры, ответственной за фильтрацию внимания, открывает перспективу более точных терапевтических мишеней. Следующий шаг — проверить, функционируют ли эти нейроны у людей с СДВГ иначе, чем у людей без этого диагноза.
Древний мозг, актуальные вопросы
Один из ключевых выводов исследования: механизм внимания, который принято считать сложным и «человеческим», на самом деле эволюционно очень древний. Он работает в мозге рыбы, в мозге птицы и, по всей видимости, в мозге человека через ту же структуру — ствол мозга.
«Все данные на сегодняшний день указывают на то, что эти нейроны есть и у людей. Являются ли они ответственными за избирательное пространственное внимание у нас — захватывающая гипотеза», — говорит Майсор.
Исследователи планируют изучить активность этих нейронов у людей с СДВГ и аутизмом. Если клетки функционируют там иначе — это может направить разработку более точных методов лечения.
Источник: ScienceDaily, 24 июня 2026. Исследование опубликовано в Nature Communications. Авторы: Нинад Б. Котари, Аруними Банерджи, Цинчэн Чжан, Вэнь-Кай Ю и Шриш П. Майсор (Университет Джонса Хопкинса).
Читайте также
17.07.2026
«Режим ожидания»: почему одна встреча в 15:00 съедает весь день
Есть состояние, когда человек не может взяться ни за одно дело до назначенного часа. Встреча в три часа дня — …
14.07.2026
«Книжный» и «житейский» ум — одно и то же: исследование опровергает популярное разделение
Психологи Ульмского университета проверили расхожее убеждение: что одни люди «теоретики», другие — «практики», и эти типы умов принципиально различны. 348 …
14.07.2026
Мозг физически перестраивается с практикой — и тогда настоящий мультитаскинг становится возможным
Исследователи Джорджтаунского университета впервые зафиксировали в продольном исследовании: когда навык достаточно отработан, мозг буквально переносит его в другую зону — …
13.07.2026
Кембридж описал 9 типов прокрастинаторов — и объяснил, почему «просто возьмись и сделай» не работает
Социальный учёный Кембриджского университета Итамар Шатц синтезировал сотни исследований по психологии, поведенческой экономике и нейронауке и выделил девять архетипов прокрастинаторов. …