太鼓はあなたの脳をより効率的にします

長年の練習で、ドラマーは脳の両側のコミュニケーション方法を変更しているように見えます。最近の研究によると、ドラマーの脳の2つの半球の間を走るケーブルは、ミュージシャン以外の人とは大きく異なります。

最近の研究では、ドラムの演奏に関連する脳の変化を探しています。

ドラムを演奏することはユニークなスキルです。ドラマーは、4本の手足すべてで同時にさまざまなリズミカルなタスクを完了することができます。ドラマー以外の人にとっては、必要な調整は不可能です。

最新の研究の著者が説明しているように、「ほとんどの人は同じレベルの両手で簡単な運動課題を実行できますが、両手で同じようにうまく複雑な細かい運動課題を実行できるのはごくわずかです。」

ドラマーの異常な能力にもかかわらず、これまで、ドラマーの脳に焦点を当てた研究はありませんでした。

太鼓と脳

最近、研究者のグループが太鼓に関連する脳の変化を調査するために着手しました。

ドイツのボーフムにあるBergmannsheilUniversityClinicとRuhr-Universitätの生物心理学研究ユニットの著者は、ジャーナルに論文を発表しました。 脳と行動.

調査するために、科学者は平均17年の太鼓の経験があり、毎週平均10.5時間練習した20人のプロのドラマーを募集しました。彼らはまた、楽器を演奏しなかった24人の対照被験者を募集した。

科学者たちはMRIスキャン技術を使用して、脳の構造と機能のさまざまな側面を測定しました。

通常の機能

他のタイプのミュージシャンを調べた初期の研究では、楽器の長年の練習に応じて脳が適応し変化することが示されています。

一般に、これらの研究は、知覚、記憶、発話、意思決定などに関与する領域を含む皮質灰白質の変化を調べました。

しかし、最新の研究では、著者は白質、つまり脳の情報スーパーハイウェイに焦点を当てました。

右利きの人が右手でタスクを実行するとき、脳の左側、または反対側の半球は、通常、それを調節します。誰かが左手でタスクを実行すると、脳の両側が負荷を分担する傾向があります。

脳梁(2つの半球をつなぐ厚い白質の領域)は、この半球の非対称性において重要な役割を果たします。

なぜ白質なのか?

白質には、脳の離れた領域をつなぐ線維の領域が含まれています。過去には、科学者たちは白質は有用なケーブルにすぎないと考えていました。しかし今日、彼らはそれが脳の日常の機能にとってはるかに重要であると考えています。

特に、現在の研究の著者は脳梁に焦点を合わせました。彼らは、ドラマーの「両手の運動軌道を切り離す驚くべき能力は、脳梁の抑制機能に関連している可能性が高い」と考えているため、ここに焦点を当てました。

予想通り、ドラマーと非ドラマーの間で脳梁の構造に違いがありました。

科学者たちは、ドラマーの脳梁がコントロール、特に前部または前部よりも拡散率が高いことを発見しました。著者が説明しているように、これは「微細構造の変化」を示しています。次の質問は、どのような構造変化が起こったのかということです。

臨床的には、脳梁でのより高い拡散率は良い兆候とは見なされません。多発性硬化症の人に見られるように、それは通常、白質の喪失または損傷を意味します。しかし、これらの参加者は全員若くて健康だったので、発見には別の説明が必要です。

研究者たちは、ドラマーの前脳梁には含まれる繊維が少ないが、これらの繊維は非ドラマーよりも太いと信じています。より太い繊維はインパルスをより速く伝達するので、これは重要です。

実際、以前の研究で、科学者は、平均拡散スコアが半球間のより速い移動時間に関連していることを示しました。

著者によると、脳梁の前部は、「自発的な運動中の意思決定に関連する背外側前頭前野、および運動の計画と実行に関連するさまざまな領域」などの脳領域を接続します。

評価性能

研究の一環として、科学者は特別なソフトウェアを使用して各参加者の太鼓の能力をテストしました。ゲームコンソールテクノロジーに基づいて、テストにはさまざまなドラムリズムとさまざまなレベルの複雑さが含まれていました。

ソフトウェアは、各ドラマーが特定のドラムパターンにどれだけ正確に従うかを測定し、スコアを生成しました。当然のことながら、ドラマーはコントロールグループよりも有意に良いスコアを出しました。

これらのスコアを使用して、研究者は、ドラミングテストで最高のパフォーマンスを示した人が脳梁で最も高い拡散率を示したことを実証できました。著者が説明するように:

「したがって、より効率的な前脳梁は、より良いドラム演奏につながります。」

さらに、科学者たちは、運動課題の間、ドラマーの脳はあまり活発ではなかったことを示しました。効率的に組織化された脳は、タスクを完了するために必要な労力が少なくて済みます—科学者はこれをスパースサンプリングと呼びます。

著者らは、彼らの発見は「プロの太鼓は皮質運動野のより効率的なニューロン設計に関連している」ことを示していると信じています。

これらの発見はそれ自体が興味深いものですが、著者らは、それらの結果が臨床的にも有用である可能性があることを望んでいます。彼らは、「複雑な運動課題の長期学習は皮質運動ネットワークの実質的な再構築につながる可能性がある」ため、プロセスを理解することは運動障害のある個人に影響を与える可能性があると説明しています。

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