---
title: "Naukowcy wskazali komórki mózgu, które dostrajają czas ruchu podczas nauki"
description: "Naukowcy zidentyfikowali typy neuronów odpowiedzialne za uczenie się właściwego czasu ruchu. Badanie na myszach pokazało, że przebudowa połączeń w wybranych komórkach kory mózgu nie jest wymienna."
publisher: "Najnowsze Informacje"
language: "pl-PL"
canonical_url: "https://najnowsze-informacje.pl/zdrowie/naukowcy-wskazali-komorki-mozgu-ktore-dostrajaja-czas-ruchu-podczas-nauki"
markdown_url: "https://najnowsze-informacje.pl/zdrowie/naukowcy-wskazali-komorki-mozgu-ktore-dostrajaja-czas-ruchu-podczas-nauki/index.md"
date_published: "2026-10-04T13:58:47.529Z"
date_modified: "2026-10-04T13:58:55.650Z"
author: "Redakcja"
category: "Zdrowie"
tags:
  - "mózg"
  - "neurony"
  - "uczenie ruchu"
  - "neurobiologia"
  - "badania na myszach"
source_url: "https://www.news-medical.net/news/20260930/Specific-brain-cells-rewire-to-control-motor-movement-timing.aspx"
source_name: "News Medical"
image_url: "https://najnowsze-informacje.pl/api/media/file/zdrowie-unsplash-1790791338663.jpeg"
image_alt: "a close up of a human brain on a black background"
image_credit: "© Shawn Day / Unsplash"
image_credit_url: "https://unsplash.com/@whisperingshiba"
---

# Naukowcy wskazali komórki mózgu, które dostrajają czas ruchu podczas nauki

> Badanie na myszach wskazało, że określone typy neuronów przebudowują połączenia, pomagając mózgowi precyzyjnie ustalać czas ruchu.

## Kluczowe informacje
- Badacze obserwowali myszy uczące się opóźniać ruch po sygnale dźwiękowym.
- W korze przedruchowej zmieniały się wzorce aktywności tysięcy neuronów.
- Zablokowanie przebudowy połączeń w neuronach PT całkowicie zatrzymało naukę zadania.
- Dwa podtypy neuronów PT pełniły uzupełniające się funkcje w dostrajaniu czasu ruchu.

Mówienie, prowadzenie samochodu czy gra na instrumencie wymagają nie tylko wykonania odpowiedniego ruchu, lecz także zrobienia tego we właściwym momencie. Naukowcy z Max Planck Florida Institute for Neuroscience zidentyfikowali komórki mózgu, których przebudowa pomaga uczyć się takiego wyczucia czasu. Wyniki uzyskane u myszy wskazują, że plastyczność mózgu nie działa w sposób całkowicie wymienny. Poszczególne typy neuronów mogą mieć konkretne zadania w kształtowaniu aktywności układu nerwowego i zmian zachowania.

## Myszy uczyły się czekać na nagrodę

Zespół kierowany przez Shouvika Majumdera i Hidehiko Inagakiego badał myszy uczące się zmieniać czas wykonania ruchu. Zwierzęta słyszały sygnał dźwiękowy, a następnie musiały odczekać coraz dłużej, zanim mogły sięgnąć po nagrodę. W trakcie nauki badacze rejestrowali aktywność elektryczną tysięcy neuronów w korze przedruchowej, czyli obszarze mózgu związanym z organizacją czasu ruchu. Wraz z wydłużaniem opóźnienia zmieniały się wzorce aktywności w tym regionie. Sama obserwacja nie pozwalała jednak rozstrzygnąć, czy za tę zmianę odpowiadają wszystkie neurony w podobny sposób, czy też określone komórki pełnią wyspecjalizowane funkcje.

- Badanie dotyczyło uczenia się opóźniania ruchu po sygnale dźwiękowym.
- Aktywność neuronów rejestrowano w korze przedruchowej podczas całego procesu nauki.
- Naukowcy wybiórczo blokowali w określonych komórkach mechanizmy odpowiedzialne za przebudowę połączeń.
- Dwa podtypy neuronów PT uczestniczyły w dostrajaniu czasu ruchu w uzupełniający się sposób.

## Przebudowa połączeń nie pełni tej samej funkcji w każdej komórce

Aby sprawdzić, które neurony rzeczywiście napędzają uczenie się, badacze wykorzystali narzędzia pozwalające wyłączyć mechanizm przebudowy połączeń w wybranych typach komórek. Jednocześnie obserwowali aktywność kory przedruchowej oraz zachowanie myszy. Takie połączenie manipulacji i pomiarów umożliwiło bezpośrednie zestawienie zmian w konkretnych neuronach ze zmianami wzorców aktywności i zachowania.

Zablokowanie przebudowy połączeń w neuronach PT całkowicie zatrzymało uczenie się zadania. Inny wynik uzyskano dla neuronów IT, które są liczniejszą klasą komórek. Wyłączenie badanego mechanizmu w tych neuronach nie uniemożliwiło myszom nauki właściwego czasu ruchu. Naukowcy zaobserwowali również, że dwa odrębne podtypy neuronów PT pełniły uzupełniające się role. Ich aktywność pomagała dostosowywać wzorce działania kory do coraz dłuższego oczekiwania na nagrodę.

## Wyniki pokazują wyspecjalizowany charakter plastyczności

Autorzy badania podkreślają, że plastyczność jest szeroko rozpowszechniona w mózgu, ale nie oznacza to, że każda komórka może zastąpić inną. Przebudowa połączeń w określonych typach neuronów może być potrzebna do ukształtowania aktywności prowadzącej do konkretnej zmiany zachowania. To ważne rozróżnienie, ponieważ wcześniejsze badania dobrze opisywały, jak zmienia się aktywność mózgu podczas nauki, lecz trudniej było połączyć te zmiany z przebudową zachodzącą w konkretnych komórkach.

Badanie przeprowadzono na myszach i dotyczyło jednego rodzaju uczenia się ruchu, dlatego nie stanowi bezpośredniego dowodu na występowanie identycznego mechanizmu u ludzi ani podstawy do wnioskowania o leczeniu chorób neurologicznych. Wyniki mogą jednak pomóc w bardziej precyzyjnym badaniu tego, jak mózg uczy się różnych umiejętności. Zespół chce zastosować podobne podejście do innych aspektów nauki ruchu. Autorzy opublikowali pracę w czasopiśmie Nature Communications pod tytułem „Complementary roles of cell-type-specific plasticity in shaping neocortical dynamics for learning action timing”, DOI: 10.1038/s41467-026-74869-1.

## Wyjaśnienie pojęć

### [plastyczność synaptyczna](https://najnowsze-informacje.pl/definicje/plastycznosc-synaptyczna)

Plastyczność synaptyczna to zdolność połączeń między neuronami do zmiany siły, struktury lub sposobu działania pod wpływem aktywności i warunków funkcjonowania układu nerwowego.

## Źródło pierwotne

[News Medical](https://www.news-medical.net/news/20260930/Specific-brain-cells-rewire-to-control-motor-movement-timing.aspx)

---
## Informacje do cytowania
- **Autor:** Redakcja
- **Data publikacji:** 2026-10-04T13:58:47.529Z
- **Ostatnia aktualizacja:** 2026-10-04T13:58:55.650Z
- **Kategoria:** Zdrowie
- **Adres kanoniczny:** [https://najnowsze-informacje.pl/zdrowie/naukowcy-wskazali-komorki-mozgu-ktore-dostrajaja-czas-ruchu-podczas-nauki](https://najnowsze-informacje.pl/zdrowie/naukowcy-wskazali-komorki-mozgu-ktore-dostrajaja-czas-ruchu-podczas-nauki)
- **Wersja Markdown:** [https://najnowsze-informacje.pl/zdrowie/naukowcy-wskazali-komorki-mozgu-ktore-dostrajaja-czas-ruchu-podczas-nauki/index.md](https://najnowsze-informacje.pl/zdrowie/naukowcy-wskazali-komorki-mozgu-ktore-dostrajaja-czas-ruchu-podczas-nauki/index.md)

**Sugerowane cytowanie:**

> Najnowsze Informacje, „Naukowcy wskazali komórki mózgu, które dostrajają czas ruchu podczas nauki”, 2026-10-04, https://najnowsze-informacje.pl/zdrowie/naukowcy-wskazali-komorki-mozgu-ktore-dostrajaja-czas-ruchu-podczas-nauki
