尽管致幻剂的化学结构与来源各异——从实验室合成的LSD到亚马逊古老的死藤水(Ayahuasca)——但最新研究表明,它们在大脑活动中共享着一个共同的“指纹”。由麦吉尔大学研究团队领衔的一项国际大型荟萃分析,通过整合来自五个国家、11个数据集的脑成像数据,首次揭示了这些药物产生相似治疗效果与致幻体验的神经生物学机制。
这项研究发表在《Nature Medicine》杂志上,研究人员通过分析267名参与者的500多次脑成像会话,克服了以往因成本高昂和监管严格而导致的样本量限制。研究核心发现,致幻剂通过从根本上重组大脑网络来实现其效应:它们削弱了大脑内部原本严密的模块化连接,并强制通常相互隔离的脑区进行“跨界对话”。
研究指出,在正常生理状态下,大脑的视觉、情感等系统处于高度模块化的“分工”状态。然而,在致幻剂的作用下,这种结构变得不再僵化。这种“跨网络通讯”的激增,被认为是导致使用者产生联觉(synesthesia)以及“自我消解”体验的关键原因。研究证实,无论药物的具体化学成分如何,裸盖菇素、LSD、麦司卡林、DMT和死藤水均遵循这一相同的两步走神经模式。
麦吉尔大学生物医学工程系副教授、Mila魁北克人工智能研究所主席Danilo Bzdok表示:“这是我们理解致幻药物方式的一次突破。我们首次证明了这些被视为完全不同的药物之间存在共同的神经分母。”
随着神经影像技术的进步,致幻剂在精神健康治疗中的应用研究正走出20世纪70年代以来的“科研寒冬”。专家认为,这一研究成果为致幻剂的神经效应提供了标准化的衡量基准,不仅有助于指导未来精神疾病治疗方案的工程化设计,也可能为推动相关药物监管政策的优化提供科学依据。通过打破大脑中僵化的、习惯性的通讯模式,致幻剂或许能为抑郁症或强迫症等疾病提供一种“重置”神经回路的新路径。
参考文献:
Girn, M., et al. (2024). An international mega-analysis of psychedelic drug effects on brain circuit function. Nature Medicine. DOI: 10.1038/s41591-024-03102-3