已入深夜,您辛苦了!由于当前在线用户较少,发布求助请尽量完整地填写文献信息,科研通机器人24小时在线,伴您度过漫漫科研夜!祝你早点完成任务,早点休息,好梦!

Creativity at rest: Exploring functional network connectivity of creative experts

功能连接 创造力 心理学 功能磁共振成像 视皮层 神经影像学 现存分类群 神经功能成像 联想(心理学) 皮质(解剖学) 认知心理学 认知科学 神经科学 社会心理学 生物 进化生物学 心理治疗师
作者
William Orwig,Roni Setton,Ibai Diez,Elisenda Bueichekú,Meghan L. Meyer,Diana ; Thornton Tamir,Jorge Sepulcre,Daniel L. Schacter
出处
期刊:Network neuroscience [The MIT Press]
卷期号:7 (3): 1022-1033 被引量:1
标识
DOI:10.1162/netn_a_00317
摘要

The neuroscience of creativity seeks to disentangle the complex brain processes that underpin the generation of novel ideas. Neuroimaging studies of functional connectivity, particularly functional magnetic resonance imaging (fMRI), have revealed individual differences in brain network organization associated with creative ability; however, much of the extant research is limited to laboratory-based divergent thinking measures. To overcome these limitations, we compare functional brain connectivity in a cohort of creative experts (n = 27) and controls (n = 26) and examine links with creative behavior. First, we replicate prior findings showing reduced connectivity in visual cortex related to higher creative performance. Second, we examine whether this result is driven by integrated or segregated connectivity. Third, we examine associations between functional connectivity and vivid distal simulation separately in creative experts and controls. In accordance with past work, our results show reduced connectivity to the primary visual cortex in creative experts at rest. Additionally, we observe a negative association between distal simulation vividness and connectivity to the lateral visual cortex in creative experts. Taken together, these results highlight connectivity profiles of highly creative people and suggest that creative thinking may be related to, though not fully redundant with, the ability to vividly imagine the future.
最长约 10秒,即可获得该文献文件

科研通智能强力驱动
Strongly Powered by AbleSci AI
更新
PDF的下载单位、IP信息已删除 (2025-6-4)

科研通是完全免费的文献互助平台,具备全网最快的应助速度,最高的求助完成率。 对每一个文献求助,科研通都将尽心尽力,给求助人一个满意的交代。
实时播报
可个可可发布了新的文献求助10
刚刚
科研通AI6应助十年饮冰采纳,获得10
1秒前
2秒前
zimo发布了新的文献求助10
3秒前
小巧的不评完成签到 ,获得积分10
4秒前
勤恳平卉完成签到,获得积分10
4秒前
今后应助董若兰采纳,获得10
4秒前
十月发布了新的文献求助30
4秒前
alpv完成签到,获得积分10
5秒前
mujinxin发布了新的文献求助10
6秒前
7秒前
孤标傲世完成签到 ,获得积分10
8秒前
俭朴的跳跳糖完成签到 ,获得积分10
10秒前
爆米花应助默默襄采纳,获得10
11秒前
壮观寒荷完成签到,获得积分10
11秒前
mujinxin完成签到,获得积分10
12秒前
zhouzhou发布了新的文献求助10
13秒前
15秒前
16秒前
YBR完成签到 ,获得积分10
17秒前
18秒前
汉堡包应助JA采纳,获得10
19秒前
llwxx完成签到,获得积分10
19秒前
卢本伟完成签到,获得积分10
19秒前
20秒前
贪玩的访风完成签到 ,获得积分10
20秒前
浪迹小电驴完成签到,获得积分10
20秒前
20秒前
科研通AI6应助怎样采纳,获得10
21秒前
waiwai完成签到,获得积分20
22秒前
22秒前
22秒前
十七。完成签到,获得积分10
23秒前
24秒前
浮游应助可个可可采纳,获得10
25秒前
斯文败类应助sunyexuan采纳,获得10
25秒前
核桃发布了新的文献求助10
25秒前
25秒前
LMH完成签到 ,获得积分10
25秒前
26秒前
高分求助中
(应助此贴封号)【重要!!请各用户(尤其是新用户)详细阅读】【科研通的精品贴汇总】 10000
Einführung in die Rechtsphilosophie und Rechtstheorie der Gegenwart 1500
Cancer Systems Biology: Translational Mathematical Oncology 1000
Binary Alloy Phase Diagrams, 2nd Edition 1000
NMR in Plants and Soils: New Developments in Time-domain NMR and Imaging 600
Electrochemistry: Volume 17 600
La cage des méridiens. La littérature et l’art contemporain face à la globalisation 577
热门求助领域 (近24小时)
化学 医学 生物 材料科学 工程类 有机化学 内科学 生物化学 物理 计算机科学 纳米技术 遗传学 基因 复合材料 化学工程 物理化学 病理 催化作用 免疫学 量子力学
热门帖子
关注 科研通微信公众号,转发送积分 4957586
求助须知:如何正确求助?哪些是违规求助? 4218964
关于积分的说明 13132165
捐赠科研通 4001830
什么是DOI,文献DOI怎么找? 2190033
邀请新用户注册赠送积分活动 1204936
关于科研通互助平台的介绍 1116538