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婴儿的大脑,出生时就有与成人相似的复杂褶皱,却远未完成建设。若把皮层摊开,足月新生儿的表面积大约只有成人的三分之一。
从咿呀学语到理解隐喻,从伸手抓物到提前规划,能力不断出现的同时,脑内也在发生空间扩张与连接调整。
但面积增加怎样变成新能力?一项2010年的经典研究,以及后续追踪和最新婴儿脑成像发现,提示答案藏在不同区域的生长节奏与协作方式里。
2010年,美国圣路易斯华盛顿大学医学院的杰森·希尔、戴维·范埃森等人在《美国国家科学院院刊》发表研究,比较12名足月婴儿与12名健康年轻成人的皮层表面。
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研究者利用磁共振影像重建皮层,并把不同年龄的大脑对应起来,绘制出生后到成年之间的区域扩张地图。
所有皮层区域的绝对面积都增加了,但幅度明显不均。外侧颞叶、顶叶及部分额叶可扩展至出生时的约四倍,而岛叶、内侧枕叶等区域约为两倍。
这里的两倍差异,说的是区域扩张倍数之间的比较,不能理解成某些脑区停止生长,更不能换算成智力翻倍。
这些结果很像一座城市的成长:原有道路仍在,但有些街区扩建得更快,在整张地图中占据更大份额。
不过,这是一项小样本的横断面比较。研究者没有把同一批婴儿一路追踪到成年,也没有直接测量面积变化怎样导致语言或推理能力提升。
皮层不是越铺越厚的一块橡皮,表面积、厚度和体积是不同指标。它们各有发育轨迹,不能用一个“大”字全部概括。
出生后的变化也不限于增加细胞数量,还包括神经元树枝般的树突伸展、突触形成、轴突变化,以及胶质细胞的发育。
突触是神经元交流的接点。更多分支与接点能改变信息接收和处理的可能性,但有效组织这些连接,同样重要。
原始研究提出,扩张差异可能反映各区域出生时成熟程度不同,或成年后树突与突触结构的复杂程度不同。影像本身并没有逐一验证这些细胞机制。
后续追踪补上了时间维度:美国北卡罗来纳大学教堂山分校李刚、沈定刚等团队,在《大脑皮层》发表对73名儿童的纵向研究。
同一批儿童在出生后、约一岁和两岁接受扫描,第一年皮层面积平均达到初始的约1.8倍,第二年再达到前一年的约1.2倍。
更值得关注的是,两年的快速扩张区域并不完全相同。发育像分阶段推进的工程,并非所有脑区始终按同一速度施工。
理解一句话,需要把声音、词义、记忆与情境联系起来。完成一个计划,则要协调目标、注意与行动。
因此,新能力的形成不能只盯着单个脑区的面积,还要观察区域之间怎样组织信息流。
2017年,美国宾夕法尼亚大学格雷厄姆·鲍姆等人在《当代生物学》分析882名8至22岁参与者,发现结构连接网络随年龄增长呈现更清晰的模块分工。
一些重要枢纽之间的连接加强,使全脑仍能有效整合。分工与联通可以一起改善,并非彼此冲突。
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更清晰的网络组织与更好的执行功能表现相关,包括完成需要认知控制的任务;这仍是相关证据,不能当成已经证明的因果链。
可以把它想象成交通网:街区内部道路更顺畅,关键干线连接不同区域,城市才有条件承接更复杂的活动。
所谓能力“涌现”,也可以从这种组合来理解:原有组件在发育和学习中改变协作方式,最终支持以前难以完成的任务。
2026年2月,爱尔兰都柏林圣三一学院克莉奥娜·奥多尔蒂等人在《自然神经科学》发表研究,分析130名约两个月大婴儿清醒时的功能磁共振数据。
他们发现,婴儿的高级视觉皮层已包含物体类别信息,包括有生命与无生命物体的区分。这表明,尚未长成成人规模的大脑,已经具有相当丰富的信息表征。
这些脑活动不等于婴儿拥有成人式概念理解,也不能证明类别能力由皮层扩张直接产生。这也提醒我们:早期大脑已在积极组织经验。
2010年的研究还发现,人类出生后的区域扩张图与人类相对猕猴的演化扩张图颇为相似。发育与演化可能共享部分约束,但这种对应并非完全一致。
这也不意味着儿童成长会逐步重演人类演化史,更不能据此给不同区域排出高低等级。
要真正回答新能力怎样出现,还需把长期影像、行为变化与细胞机制结合起来,检验哪些变化在先,哪些只是同步发生。
皮层扩张提供了一个重要线索:成长中的大脑既在改变空间,也在重组连接,而能力来自这些变化与经验的共同作用。
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