摘要: 思维是人脑对客观现实概括的、间接的反映,属于理性认识,区别于感觉知觉的感性认识。其核心属性包括概括性和间接性,能揭示事物的本质和规律。思维过程包含分析、综合、比较、抽象、概括等环节,主要形式有概念、判断和推理。种类包括动作思维、形象思维、抽象思维、创造性思维等。脑机制涉及大脑皮层的广泛区域,特别是额叶和左侧半球。思维与语言、意识紧密相关,是人类认知的高级阶段。[阅读全文:]
摘要: 神经组织是人和高等动物神经系统的主要构成成分,由神经元和神经胶质细胞组成。神经元是神经组织的基本功能单位,具有接受刺激和传导兴奋的功能,由胞体、树突和轴突构成。神经胶质细胞起支持、营养、保护和修复作用。神经组织广泛分布于全身各器官,具有信息传递、整合处理、调节生理功能及参与高级认知行为等作用。神经损伤后,周围神经可发生溃变与再生,施万细胞在再生中起关键作用;中枢神经再生困难,但神经营养因子等研究为修复带来希望。突触是神经元间或神经元与效应器间的特化连接,分为化学性突触和电突触,是信息传递的关键结[阅读全文:]
摘要: 本文探讨了智慧的多元定义及其本质。首先,《博弈圣经》将智慧定义为文化进程中独创的执行力。随后,从宗教视角出发,引用《圣经》中智慧果的故事,说明智慧使人获得善恶分辨能力,并成为神考验与成就人类的手段。文章进一步提出智慧的广义定义:智慧是质点系统组织结构合理、运行程序优良、功耗比较小的描述,系统结构越合理、内耗越小、功效越大,智慧越高。该定义不限于人类,任何物体组成的体系都具有智慧,只是高低不同。例如,沃尔玛零售系统相对于零散杂货铺是更高智慧的系统。人的智慧高低取决于脑神经细胞的组织结构、思维方式的[阅读全文:]
摘要: 轴突是神经元胞体发出的细长突起,负责将神经冲动从胞体传递至其他神经元或效应器。每个神经元只有一个轴突,起始于轴丘,表面包裹轴膜,内部无尼氏体。轴突直径通常较树突细,但长度可达1米以上。根据有无髓鞘,轴突分为有髓和无髓两类,有髓轴突的郎飞结参与跳跃式传导,显著提高传导速度。轴突末梢形成突触前终末,释放神经递质。轴突损伤可导致轴突变性,与多种神经系统疾病相关。轴突的发育依赖微管和肌动蛋白,轴突导向和生长锥的导航机制是神经发育研究的核心。[阅读全文:]
摘要: 树突是神经细胞(神经元)从胞体延伸出的树枝状突起,是接收来自其他神经元信息的主要结构。其表面密布树突棘,显著增加接触面积,通过突触接收化学或电信号。树突不仅被动传导信号,还主动整合兴奋性及抑制性输入,并调节局部电位,最终影响神经元发放。树突的发育受感觉输入、环境因素等调控,其形态异常与多种神经精神疾病(如自闭症、精神分裂症、抑郁症、唐氏综合征、焦虑症等)密切相关。树突研究对理解神经系统功能及疾病机制具有重要意义。[阅读全文:]
摘要: 神经系统是机体内起主导作用的调节系统,由神经元和神经胶质组成。神经元是基本结构和功能单位,具有感受刺激和传导兴奋的功能,分为感觉、运动和联络神经元。神经胶质起支持、绝缘、营养和保护作用。神经系统分为中枢神经系统(脑和脊髓)和周围神经系统(脑神经、脊神经和植物神经)。反射是神经系统的基本活动方式,反射弧包括感受器、传入神经元、中枢、传出神经元和效应器。脊神经31对,脑神经12对,植物神经调节内脏活动。[阅读全文:]
摘要: 简介 人类 人类(human),人是地球生物中处于进化最高阶段的动物。 由类人猿进化而成的,能制造和使用工具进行劳动的,并能用语言,进行思维的高等动物的统称 。人或人类,这个名词可以从生物、精[阅读全文:]
摘要: 基本涵义 自然界物质运动的一种高级形式,化学进化达到一定阶段出现的系统。这种系统是能不断自我更新的、主要由核酸与蛋白质组成的多分子系统,它具有自我调节、自我复制和对体内外环境作选择性反应的功能。[阅读全文:]
摘要: 听觉系统是负责听觉感知的感觉系统,包括外耳、中耳和内耳三部分。外耳由耳廓和耳道组成,收集声波并放大3-12kHz声音。中耳通过鼓膜和听小骨(锤骨、砧骨、镫骨)将声波转换为机械振动,并传递至卵圆窗。内耳包含耳蜗,其淋巴液波动驱动基底膜振动,经柯蒂氏器中的毛细胞将机械信号转换为电信号。毛细胞顶部纤毛通过顶尖连接与覆膜相互作用,打开离子通道产生感受器电位。传入神经纤维(前庭耳蜗神经)将信号传至脑干(耳蜗核、上橄榄复合体、下丘),最终经丘脑内侧膝状体到达听觉皮层。传出神经调控毛细胞活动。该过程涉及机械-[阅读全文:]
摘要: 杨云雷,新乡医学院特聘教授,1997年获医学学士,2003年在中国科学院上海神经科学研究所获理学博士,后于洛克菲勒大学和西奈山医学院从事博士后研究,师从蒲慕明、段树民院士及诺贝尔奖得主Paul Greengard。现任美国霍华德休斯医学研究院Janelia Farm研究中心研究员。主要研究神经细胞退化和可塑性,首次发现胶质细胞通过丝氨酸影响长时程增强,并利用化学遗传学、光基因技术及电生理方法揭示记忆环路形成机制。以第一或通讯作者在Cell、PNAS、Journal of Neuroscience[阅读全文:]