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谈到大脑,似乎每天都有新的发现。首先,我们 现在 知道大脑具有适应性;你并非一成不变,与生俱来的能力并非一成不变。其次,你实际上可以 发展新的认知能力 在一生中

大脑内部网络

现在,神经科学家们对大脑细胞(也称 神经元)组成 树突 和轴突

直到最近,科学界还认为 细胞是大脑的主要动力源。换句话说,它是驱动所有思想和行为的主要引擎。

神经元活动增强

一项新研究 科学家的 加州大学洛杉矶分校 表明,树突产生的神经元活动可能是胞体的10倍。树突就像神经细胞的“天线”,接收来自其他神经细胞的信号。

树突占我们神经组织的90%以上。因此,这意味着你的大脑能够产生的电信号数量比之前认为的要多100倍以上。.

神经元的秘密生活

由于树突是极其细长且脆弱的分支状结构,测量它们非常困难。尽管如此,加州大学洛杉矶分校的研究人员还是找到了一种研究大鼠树突工作原理的技术。.

这项技术促成了树突超强电活动的发现。一位研究人员解释说:“我们发现了神经元的秘密生活,尤其是在其庞大的神经元分支中……[这]从根本上改变了我们对大脑如何处理信息的理解。”

大脑中的通讯信号

这项研究还带来了第二个令人惊讶的发现: 大脑既是数字的,也是模拟的。与计算机类似,我们大脑的数字部分使我们能够切换神经元的开启和关闭状态来进行交流。另一方面,树突的功能似乎更接近 模拟。例如,它们以类似无线电或电视信号传输的方式,产生波动状的电信号,从而在大脑中传递信息。

这项发现具有革命性意义,因为它揭示了大脑状态远比之前想象的要复杂得多。该研究还表明,树突活动比神经元主体的活动更能决定大鼠的整体行为。.

对大脑的新认识

这项研究的丰富发现无疑将有助于开辟新的研究途径,从而彻底改变我们对人脑的理解。换句话说,我们或许能够从更根本的层面了解大脑的功能以及它是如何学习的。.

“我们的研究结果表明,当输入神经元和树突同时活跃时,学习可能会发生——而且树突的不同部分可能会在不同的时间活跃,这表明单个神经元内的学习方式具有更大的灵活性,” 杰森·摩尔说道团队成员之一

提高认知能力

的重要性 神经可塑性。它或许能够揭示某些 认知干预措施 显著 提升认知能力。鉴于我们大脑中负责感知、思考和行为的物质是正常大脑的九倍,找到有效利用神经可塑性的方法将变得愈发重要。

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