Cell 推翻镜像神经元经典理论:大脑理解他人动作,不是“自动复刻”而是“选择性翻译”
来源:生物谷原创 2026-09-18 10:47
运动皮层稳定编码个体自身的行为意图,顶上小叶作为灵活的中枢,只有在观察到的信息具备行为意义时,才会把外界看到的动作整合进大脑内部的认知模型当中。
20 世纪 90 年代初,研究非人灵长类动物的科研人员发现了一类特殊脑细胞,命名为镜像神经元(mirror neuron)。这类神经元会在动物自己做出某个动作时放电,在看到其他同类完成相同动作时同样激活。镜像神经元的发现催生广为流传的假说:人类理解其他人行为,依靠大脑内部直接复刻、模拟别人的动作。但这套理论一直存在一个难以解释的矛盾:倘若理解动作必须依托自身运动系统的模拟,人类从来没有体验过飞翔,又为什么能够看懂影视作品中超人飞行这类从未亲身实践过的行为?
来自加州理工学院 Richard A. Andersen 实验室的最新《Cell》研究,借助四肢瘫痪受试者的颅内单神经元记录技术,为人类大脑动作编码机制带来全新证据。研究证实,大脑的镜像类神经响应并不是一成不变的固有机制,而是高度依赖任务情境,远比传统镜像神经元理论描述的更加复杂。类似镜像的神经表征主要出现在负责加工行为意图的高级顶叶脑区,不会无条件自动激活,会根据当下任务需求被大脑选择性抑制或者开启,该发现也为脑机接口(BMI)的迭代优化提供关键生理学依据。
本研究由博士后 Vasiliki Bougou 主导,通讯作者 Richard A. Andersen 是 James G. Boswell 神经科学讲席教授,同时担任加州理工学院天桥与陈士骏脑机接口中心主任。Andersen 课题组长期和四肢瘫痪受试者开展脑机接口相关研究,这类设备可以把大脑内部的运动意图解码输出,驱动机械臂等外部设备完成动作。实验借助犹他电极阵列,同时记录两个关键脑区的神经信号:运动皮层(motor cortex, MC)与顶上小叶(superior parietal lobule, SPL,属于后顶叶皮层 PPC)。运动皮层偏向运动输出,主要向肌肉传递运动执行信号;顶上小叶属于高级认知脑区,负责处理动作意图,同时完成视觉信息向运动计划的转换。

本次实验招募两名四肢瘫痪受试者,颅内电极阵列植入在他们的运动皮层与顶上小叶,同时采集单神经元放电(SUA)、多单元活动(MUA)与局部场电位(LFPs),记录大脑在不同任务条件下的神经活动。
正如第一作者 Bougou 提到,早在上世纪 50 年代就有心理学家提出假说,大脑会不间断模拟视野内一切物体潜在行为,以此作为理解外界的模板,但持续不间断的模拟会大量消耗神经算力,从生物学角度来看效率极低,而本研究正是想要厘清人在观察外界动作时,大脑真实的运行逻辑。
实验设置多组对照任务,受试者观看虚拟手完成三类手部动作:滑动、抬起、旋转物体。一部分试次中受试者只被动观看视频动作;另一部分试次,受试者需要在脑中产生执行对应动作的意图。按照镜像神经元最初的定义,神经元无论面对自我意图动作,还是观察到的他人动作,都应当输出几乎一致的神经响应模式。但真实记录结果和该设想并不完全吻合。
顶上小叶的神经元确实表现出跨条件的共享神经编码:不管受试者是被动观看动作,还是在脑中意图完成相同动作,神经元群体的活动模式高度相似,展现出镜像样的编码特性。反观运动皮层,神经元主要对自我产生的动作意图产生强烈响应,被动观察动作时,单神经元层面几乎看不到镜像式放电,只在群体层面留存微弱、潜在的观察相关神经结构。
研究进一步设计解离任务,把主观意图的动作和屏幕看到的动作彻底分离开,以此验证神经编码是否受行为相关性调控。在一部分试次,受试者需要在脑中执行指定动作,同时屏幕播放一套完全不一样的手部动作,并且不需要关注屏幕画面。此时即便视觉刺激完全呈现在眼前,顶上小叶也不会对屏幕里无关的观察动作进行编码。可当任务规则发生改变,要求受试者做完意向动作之后,还要报告刚刚视频里看到的动作特征,让屏幕中的视觉信息具备行为意义,同样的视觉输入下,顶上小叶神经元就会同时并行编码两套信息:受试者自身想要执行的动作,以及屏幕观察到的外来动作。而运动皮层始终只忠实编码受试者自身的行为意图,不会对外部观察到的动作产生响应,不受任务要求改变的影响。
这组对照实验充分证明,镜像类的神经表征不是大脑自动触发的固有反应。“对动作的观察并不会硬连接到运动皮层的动作执行通路”,Bougou 指出,“大脑确实可以构建出他人动作的内部心理模型,和自身运动计划产生对应,但这个过程不会无条件自动开启,这也是人类脑内意图表征和观察表征一次清晰的神经层面分离。”

这项成果对脑机接口研发拥有很高的现实参考价值。举例来说,如果未来脑机接口实现用意念操控交通工具,使用者视野中出现别的动作画面,这类视觉信息不应该干扰使用者本身的操控意图。
实验结果解释了背后的神经机制:运动皮层牢牢锁定内在意图,而顶上小叶会根据任务重要性筛选视觉信息。同时结果也提示,像顶上小叶这类高级后顶叶脑区,具备灵活动态重构神经表征的能力,是脑机接口植入的优质候选靶点。
Andersen 课题组后续会继续探究顶上小叶构建内部心理模型的完整机制。“我们猜想,这片脑区不只是为一个个独立动作建立表征,还会构建整个物理世界的内在模型。”Andersen 解释,“比如接球游戏,我们看懂对手的动作、追踪球的轨迹、规划自己的回击,理解他人、理解自我、理解外部环境,这几套内部模型很可能就在这一片脑区共存,并且共享部分神经编码。”
值得注意的是,研究也存在固有限制:实验样本为两名脊髓损伤四肢瘫痪受试者,受试者只能产生动作意向,无法完成躯体实际运动,电极阵列采样范围也只覆盖局部脑区,相关结论还需要更多被试、更大范围的脑采样工作进一步验证。
综合全部结果,人类理解他人动作的神经机制,并不依靠传统镜像神经元理论所描述的自动运动复刻;而是一套分层、受任务调控的层级编码框架:运动皮层稳定编码个体自身的行为意图,顶上小叶作为灵活的中枢,只有在观察到的信息具备行为意义时,才会把外界看到的动作整合进大脑内部的认知模型当中。(生物谷Bioon.com)
参考文献:
Vasiliki Bougou et al, Hierarchical and context-dependent encoding of actions in human posterior parietal and motor cortex, Cell (2026). DOI: 10.1016/j.cell.2026.07.032.
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