脳オルガノイドに「棒立てゲーム」を学習させることに成功
脳オルガノイドに「棒立てゲーム」を学習させることに成功 / Credit:川勝康弘
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脳オルガノイドに「棒立てゲーム」を学習させることに成功 (2/3)

2026.02.25 19:00:57 Wednesday

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目も耳もない人工培養脳が失敗から学んでいく様子

目も耳もない人工培養脳が失敗から学んでいく様子
目も耳もない人工培養脳が失敗から学んでいく様子 / Credit:Goal-directed learning in cortical organoids

目も耳もない人工培養されたオルガノイドに本当に「目標に向かって学ぶ力」はあるか?

この問いに答えるために、研究者たちはまず、マウス胚性幹細胞から作った脳オルガノイドを一定のサイズに育ててから、高密度マイクロ電極アレイ(たくさんの微小電極が並んだチップ)の上に固定します。

チップは最大約2万6千個(2万6400個)の電極を持ち、その一部を選んで、オルガノイド表面のニューロンの発火を読み取ったり、短い電気パルスを送り込んだりできます。

次に研究者たちは脳オルガノイドの神経の接続マップを作成し、マップにもとづき「ゲーム画面の情報を脳オルガノイドに送る電極」と「脳オルガノイドからの情報を読み取る電極」を設定しました。

準備ができたら、いよいよ学習フェーズです。

棒の角度を電極を通じて脳に送り、脳からの情報を受けて台車を左右に動かします。

失敗条件は、棒が16度以上傾いて倒れた場合です。

研究者たちは15分ごとに成績をまとめ、学習の有無を評価しました。

鍵となるのは、試行が終わったあとにだけ入る「電気刺激」です。

成績が伸び悩んでいるときだけ、AIコーチが高頻度の電気パルス列が流れます。

あえてコミカルに言えば、上達が停滞している脳オルガノイドにお仕置きの電気刺激を流す感じです。

すると電気刺激によって連続したトレーニングを受けた脳オルガノイドでは、棒立てゲームで「よくできました」と判定される割合が46.4%と半分近くにまで増えました。

一方電気刺激のトレーニングを受けなかった脳オルガノイドの「よくできました」割合はわずか2.3%となりました。

この結果は、AIコーチの「愛の鞭(電気)」が生体の脳オルガノイドをかなり効果的に学習させられることを示しています。

電極にのせられた脳オルガノイド
電極にのせられた脳オルガノイド / 電極に繋がれた脳オルガノイド/Credit:Goal-directed learning in cortical organoids

ただし、この「上達」は永遠には続きませんでした。

45分間休ませてから再開すると、多くの場合パフォーマンスは元に近いレベルまで下がっていました。

三歩で忘れるとまではいきませんが、かなり忘れっぽいわけです。

つまり、脳オルガノイドの棒立てゲームのスキルは短期学習であり、長期記憶にはなかなか定着しなかったのです。

さらに決定的だったのが、グルタミン酸受容体をブロックする薬を使った実験です。

神経細胞の接続部分で興奮を伝えるグルタミン酸受容体の働きをふさぐ薬を使用すると、棒立てゲームのスキルが大きく低下し、さっきまで見えていた学習の効果はほとんど消えてしまいました。

しかしそのあと薬を洗い流して、神経の接続を元どおり働く状態に戻してやると、成績ももとのレベル近くまで回復しました。

脳オルガノイドに記憶処理をして遊んでいるようにもみえますが、ここには重要な意味があります。

神経の接続のありなしで成績が変わるということはゲームが上手になっていく現象が、脳オルガノイドのシナプス(神経同士のつなぎ目)の働きが変化する本物の学習と同じ仕組みによると考えられるからです。

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