大脑的奥秘报告

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神经科学大脑的奥秘探索

神经科学大脑的奥秘探索

神经科学大脑的奥秘探索在神经科学中,研究者们一直在努力解开大脑的奥秘。

大脑作为人类最重要的器官之一,不仅控制着我们的思维和行为,还承担着处理感觉信息、控制身体运动以及调节内部环境的重要任务。

本文将从神经科学的角度出发,探索大脑的神秘之处。

第一部分:神经元的网络大脑是由数以亿计的神经元组成的网络。

神经元之间通过突触连接,形成了复杂的信号传递系统。

神经元通过电化学信号的传递,将信息从一个神经元传递到另一个神经元,进而在整个大脑中传递和加工信息。

这种信息传递的网络结构被称为神经元网络。

第二部分:神经元的工作原理神经元的工作原理基于电生理学。

当神经元兴奋时,它会产生一系列电化学信号,这些信号通过神经纤维传递到细胞体。

细胞体中的信号加工以及可能的反应会导致神经元发放电信号,将信息传递出去。

这种电信号的传递是大脑进行信息处理的基础。

第三部分:感觉信息的处理大脑除了控制身体运动,还承担着处理感觉信息的重要任务。

当我们感受到环境中的刺激时,比如光线、声音和触觉等,感觉器官会将这些刺激转化为神经信号,然后传递到大脑中进行处理。

比如,视觉皮层负责处理我们眼睛接收到的光线信号,听觉皮层负责处理我们耳朵接收到的声音信号。

大脑通过对感觉信息的整合和加工,使我们能够感知和理解外部世界。

第四部分:思维和记忆的神秘思维和记忆是大脑中最为复杂的功能之一。

尽管研究者们已经取得了一些进展,但我们对于思维和记忆的运作机制仍然知之甚少。

思维的产生涉及了大脑各个区域之间复杂而协调的信息传递和加工过程,而记忆的形成和存储则牵涉到神经元之间的突触连接和突触可塑性。

第五部分:大脑的可塑性大脑的可塑性指的是大脑具备改变和适应的能力。

研究表明,大脑在发育、学习和记忆等过程中会发生结构和功能上的可塑性改变。

这些可塑性变化是通过神经元之间的突触连接的形成、消失和重塑来实现的。

大脑的可塑性为我们理解神经系统发育和修复提供了重要线索。

结论:神经科学的研究让我们逐渐了解到大脑的复杂性和神秘性。

神经科学研究揭示人类大脑的奥秘

神经科学研究揭示人类大脑的奥秘

神经科学研究揭示人类大脑的奥秘人类大脑是一个复杂而神秘的系统,其内部结构和功能一直以来都是科学家们关注的焦点。

近年来,随着神经科学研究的不断深入,我们对于人类大脑的奥秘已经有了更多的了解。

本文将通过对神经科学研究的揭示,探索人类大脑的奥秘。

一、大脑的结构人类大脑由两个半球组成,左右半球通过脑桥相连。

每个半球又分为额叶、顶叶、颞叶和枕叶等不同区域。

大脑的外部被充满褶皱的皮质所覆盖,这些褶皱被称为脑沟和脑回,能够提供更大的表面积,从而容纳更多的神经元。

二、神经元的作用神经元是构成大脑的基本单位,它们通过电信号和化学信号进行相互之间的通信。

信号在神经元中传递时,会通过树突、轴突和突触等结构进行传递。

这些神经元的相互连接形成了复杂的神经网络,在人类大脑的信息处理中发挥着关键的作用。

三、感知和认知功能人类大脑的感知和认知功能是人类特有的,这使得我们能够感知外部世界并对其做出适应性的反应。

神经科学研究揭示了视觉、听觉和触觉等感知系统是如何与大脑中的神经通路相连,并进行信息的加工和解读的。

例如,视觉信息在大脑中经过多个处理层次的传递和分析,使我们能够准确地辨别物体、颜色和运动等。

四、记忆和学习机制人类大脑的记忆和学习机制是神经科学研究的热点领域之一。

研究表明,大脑中的海马体和脑结构中的突触可塑性起着重要的作用。

当信息反复出现时,突触之间的连接会发生变化,从而形成长期的记忆。

通过研究神经元的工作原理,科学家们也逐渐了解到了学习的机制,例如在学习新事物时,神经元之间的连接会发生强化或削弱。

五、情绪和意识人类大脑还承担着情绪和意识的调节功能。

神经科学研究表明,大脑中的杏仁核和前额叶皮质等区域与情绪和情感密切相关。

例如,杏仁核被认为是控制恐惧和愉快情绪的重要结构。

此外,神经科学研究还揭示了大脑在意识产生和维持中的重要作用,进一步揭示了人类意识的奥秘。

六、大脑疾病研究神经科学的研究对于理解和治疗大脑疾病也具有重要的意义。

人类大脑的神秘之处

人类大脑的神秘之处

人类大脑的神秘之处人类大脑是一个充满谜团和奇迹的器官。

凭借它的复杂结构和神秘功能,人类拥有了无与伦比的思维能力,从而在进化过程中成为地球上最强大的物种之一。

然而,人类大脑的内部结构和工作机制具体是如何运作的却是迄今仍然没有完全解答的问题。

在本文中,将探究人类大脑的神秘之处,讨论它的结构、功能以及相关的研究领域。

一、大脑的复杂结构人类大脑是由三个主要部分组成的:大脑皮层、脑干和小脑。

大脑皮层位于脑的外侧,是人类思维和意识的主要场所。

它由数十亿个神经元组成,这些神经元之间形成了庞大且复杂的神经网络。

脑干是连接大脑和脊髓的部分,负责控制基本的生命功能,如呼吸和心跳。

小脑则负责协调运动和平衡。

尽管我们对大脑的整体结构有一些了解,但它的细微细节以及神经元之间的连接方式仍然是神秘的领域。

人类大脑中的神经元数量高达1000亿个,而这些神经元之间的连接则成千上万。

这种复杂性使得我们想要全面理解大脑的工作机制变得十分困难。

二、大脑的功能人类大脑拥有多种神奇的功能,其中包括思考、记忆、情感、感知和运动控制等。

大脑的思维能力使人类能够进行逻辑推理、创造性思维和情感表达。

记忆是大脑的另一个重要功能,它使我们能够回忆和储存个人经历以及各种知识。

感知是人类大脑的另一个关键功能,通过感觉器官,我们能够感知到来自外部世界的各种信息。

视觉和听觉是人类最主要的感官,大脑能够处理和解释通过眼睛和耳朵接收到的信息。

大脑还控制着我们的运动,这是通过与肌肉的协同运作来实现的。

通过神经信号的传递,大脑激活相应的肌肉,从而使我们能够进行各种运动。

三、研究人类大脑的领域为了揭示人类大脑的神秘之处,科学家们一直在进行各种研究。

神经科学是研究大脑的主要学科之一,它通过研究神经元和神经网络的活动来探索大脑的工作机制。

神经科学家使用各种技术,如电生理学、成像技术和遗传学,来研究大脑的结构和功能。

此外,人工智能领域也对人类大脑产生了巨大的影响。

通过模拟和模仿大脑的工作方式,研究人员开发了神经网络和深度学习算法,使计算机能够进行类似于人类思维的任务。

人类大脑的奥秘

人类大脑的奥秘

人类大脑的奥秘人类大脑是一个极为复杂的器官,它存储了我们的记忆,控制着我们的行为,使得我们具备了智慧和思考能力,但是它的奥秘一直以来都是科学界关注的焦点。

本文将从不同的角度来探讨人类大脑的奥秘。

一、器官结构大脑是由两个半球组成的,这两个半球被称为左脑和右脑。

左脑主要负责逻辑思维、控制语言和计算等任务,而右脑则主要负责空间感知、图像处理和情感表达等任务。

这两个半球之间通过海马体、胼胝体以及额叶飞跃纤维进行连接。

除了半球之外,大脑还包括丘脑、杏仁核、下丘脑、海马体等。

这些不同部位在大脑中发挥着不同的功能作用,它们构成了大脑神经网络的重要组成部分。

二、神经元与突触传递神经元是组成大脑神经网络的基本单位。

人类大脑中有数百亿个神经元,每个神经元都能够与其他神经元进行连接,形成神经网络。

神经元之间的连接通过突触进行传递。

突触是一种特殊的结构,它具有传递神经信号的能力。

当神经元接收到其他神经元的信号时,会通过轴突将信号传递给突触,然后突触会释放出神经递质,将信号传递给下一个神经元。

神经元之间的突触传递过程是通过离子的扩散和电位的变化来完成的。

当神经元接收到信号时,会引起细胞膜内外电位的变化,在突触增强或者抑制的作用下,信号会被传递到下一个神经元。

三、大脑学习能力的机制大脑的学习能力是指通过不断的体验和训练,使得大脑能够适应新的情境和环境,并从中获得新的知识和技能。

大脑学习能力的机制主要包括突触可塑性和神经塑性。

突触可塑性是指神经元之间的连接强度会发生变化,这可以使得神经网络重新组合,以适应新的环境和要求。

神经塑性则是指神经元自身的生理状态、结构和功能的变化。

这些变化能够改变神经元的活动模式,并从中获得新的信息和知识。

四、大脑的认知与意识大脑是人类认知和意识的基础。

认知是指我们对外界的感知和理解,它涉及到大脑的感觉、运动、记忆等多个方面。

意识则是指我们对自我和周围环境的认知和体验,它涉及到大脑的注意力、思考、情感和意志等多个方面。

人类大脑的奥秘探寻思维的奥妙

人类大脑的奥秘探寻思维的奥妙

人类大脑的奥秘探寻思维的奥妙当我们每天思考、学习、工作和生活时,或许很少停下来想一想,我们的大脑究竟是如何运作的?它如何产生那些奇妙的想法、复杂的情感和惊人的创造力?这就如同一个深藏在身体内部的神秘宇宙,等待着我们去探索。

大脑,这个重量仅约 14 千克的器官,却是我们整个人体最为复杂和精密的部分。

它由数以亿计的神经元组成,这些神经元之间通过数不清的突触相互连接,形成了一个无比庞大的信息网络。

从结构上看,大脑可以分为多个区域,每个区域都有着独特的功能。

例如,大脑皮层负责感知、思考、语言和意识等高级认知功能;小脑则主要参与协调运动和平衡;而脑干则控制着呼吸、心跳等基本生命活动。

然而,这些区域并不是孤立工作的,而是相互协作,共同完成各种复杂的任务。

思维,作为大脑活动的核心表现之一,是一个极其复杂而又迷人的过程。

当我们看到一个物体,大脑会迅速对其进行识别和理解。

这涉及到视觉信息的接收、处理和整合。

眼睛将看到的图像转化为神经信号,传递到大脑的视觉皮层。

在这里,大脑会对这些信号进行分析,与已有的记忆和知识进行对比,从而识别出物体的形状、颜色、大小等特征,并赋予其意义。

不仅如此,大脑还具有强大的记忆能力。

记忆可以分为短期记忆和长期记忆。

短期记忆就像是一个临时的“缓存区”,能够暂时存储少量的信息,但很快就会遗忘。

而长期记忆则是将重要的信息进行编码和存储,以便在需要时能够被提取出来。

记忆的形成与神经元之间的连接强度变化有关。

当我们反复学习和经历某些事情时,相关的神经元之间的突触连接会得到加强,从而使记忆更加牢固。

想象一下,当我们学习一门新的语言时,大脑是如何运作的?首先,我们听到或看到新的单词和语法规则,这些信息会在大脑中引起一系列的神经活动。

大脑会尝试将这些新的信息与已有的知识和经验进行关联,形成初步的理解。

然后,通过不断的练习和重复,大脑会逐渐强化这些神经连接,使我们能够更加熟练地运用这门语言。

情感也是大脑活动的重要产物。

人类大脑的奥秘

人类大脑的奥秘

人类大脑的奥秘人类大脑是自然界中最为复杂和神秘的器官之一。

它是人类思维、意识和行为的中枢,承担着诸多重要的功能和任务。

科学家们对于人类大脑的运作机制和奥秘一直感兴趣,并不断通过研究和探索来揭示其中的谜团。

本文将探讨人类大脑的奥秘,从多个角度解读其神秘而精妙的运作方式。

一、结构与组织人类大脑的结构十分复杂,由数以亿计的神经元构成。

神经元是大脑中最基本的单位,负责处理和传递信息。

这些神经元相互连接,形成了庞大而复杂的神经网络。

此外,人类大脑还分为左右两个半球,每个半球分别控制身体的相应一侧,并通过纤维束进行信息传递和沟通。

这种特殊的结构与组织方式为人们的感知、思维和行为提供了基础。

二、神经元的活动人类大脑中的神经元通过电信号进行信息传递和处理。

当神经元受到刺激时,其细胞内产生电压差,从而触发神经冲动的产生和传递。

这些电信号在神经元之间传递,形成了一个复杂的信息网络。

神经元之间的联系和干扰决定了大脑的工作方式和表现效果。

科学家们通过研究神经元的活动,探索大脑信息处理的基本机制。

三、脑区和功能人类大脑被细分为不同的脑区,每个脑区负责不同的功能和任务。

例如,额叶负责情感和决策,颞叶负责听觉和语言,顶叶负责视觉等。

这些脑区之间通过神经纤维束相互连接,形成了复杂的功能网络。

各个脑区的协调活动和信息交流,使人类能够进行各种认知和行为表现。

四、学习和记忆人类大脑的学习和记忆能力是其重要的特征之一。

学习是指通过经验和信息获取新的知识和技能,而记忆则是指将所学习的内容保存并能够回忆出来的过程。

人类大脑通过刺激和反馈机制来实现学习和记忆。

科学家们通过研究神经元的连接方式和突触的强化机制,探索学习和记忆的神秘过程。

五、意识和思维人类大脑的意识和思维是其最为复杂和深奥的方面之一。

意识是人类对外部世界和内部感受的主观体验,而思维则是对信息的处理和加工过程。

科学家们对于意识和思维的本质和产生机制一直存在争议和研究。

虽然尚未完全揭示其奥秘,但各种研究结果表明,人类大脑的意识和思维活动涉及多个脑区的协同工作和神经信号的复杂处理。

大脑的功能实验报告

大脑的功能实验报告

一、实验目的1. 探究大脑不同区域的功能及其相互联系。

2. 验证左右脑功能差异的存在。

3. 了解大脑在意识、记忆和运动控制等方面的作用。

二、实验原理大脑是人体最重要的器官之一,负责处理信息、思考、记忆、语言、情感和运动等多种功能。

本实验通过一系列实验设计,观察和分析大脑不同区域的功能,揭示大脑的奥秘。

三、实验材料1. 实验动物:家兔3只(体重约2-3kg)2. 实验仪器:脑电图(EEG)、磁共振成像(MRI)、电生理记录仪、显微镜、手术器械等3. 实验试剂:生理盐水、麻醉剂、抗生素等四、实验方法1. 家兔麻醉后,进行脑部解剖,暴露大脑表面。

2. 利用脑电图(EEG)记录大脑不同区域在特定刺激下的电活动,分析大脑皮层和皮层下结构的功能。

3. 利用磁共振成像(MRI)观察大脑不同区域的结构和功能。

4. 通过电生理记录仪记录大脑皮层运动区的神经元放电活动,分析大脑在运动控制方面的作用。

5. 利用显微镜观察大脑不同区域的细胞结构,了解大脑在意识、记忆等方面的作用。

五、实验步骤1. 实验动物麻醉后,固定在手术台上,进行脑部解剖。

2. 将脑电图(EEG)电极固定在大脑表面,记录大脑不同区域在特定刺激下的电活动。

3. 利用磁共振成像(MRI)扫描大脑,观察不同区域的结构和功能。

4. 通过电生理记录仪记录大脑皮层运动区的神经元放电活动,分析大脑在运动控制方面的作用。

5. 利用显微镜观察大脑不同区域的细胞结构,了解大脑在意识、记忆等方面的作用。

六、实验结果1. 大脑皮层不同区域在特定刺激下表现出不同的电活动,证实了大脑不同区域的功能差异。

2. 左右脑在处理信息、语言和空间认知等方面存在显著差异,证实了左右脑功能差异的存在。

3. 大脑皮层运动区在运动控制方面发挥重要作用,证实了大脑在运动控制方面的作用。

4. 大脑不同区域的细胞结构具有多样性,证实了大脑在意识、记忆等方面的作用。

七、实验讨论1. 大脑皮层不同区域在特定刺激下的电活动差异,揭示了大脑在信息处理方面的复杂性。

科普揭秘人类大脑的奥秘

科普揭秘人类大脑的奥秘

科普揭秘人类大脑的奥秘人类大脑作为复杂的神经系统之源,一直以来都是科学家们的研究重点。

它是人类思维、感知、记忆和行为的中枢,扮演着至关重要的角色。

本文将揭秘人类大脑的奥秘,深入探讨大脑结构、功能以及之前的研究成果。

一、大脑结构人类大脑的结构非常复杂,由两个半球组成,通过胼胝体相连。

每个半球由多个叶状回组成,形成了大脑皮层,负责高级思维和感知。

此外,大脑还包括边缘系统、丘脑和脑干等部分,负责控制自主神经系统和基本生理功能。

二、大脑功能人类大脑的功能分为感知、思维和控制三个方面。

感知:大脑通过感知系统(如视觉、听觉、触觉等)接收来自外界的刺激,并对其进行加工和解读。

不同的感知区域负责处理特定类型的信息,最终形成我们对外界的认识。

思维:大脑是思维的重要场所。

思维过程涉及到注意力、记忆、学习和推理等方面。

大脑皮层中的前额叶和顶叶区域与高级思维过程紧密相关。

控制:大脑通过神经元网络调节和控制身体的各种活动和行为,包括运动、语言、情感和内脏功能等,这主要由运动区、语言区、边缘系统和丘脑等控制。

三、大脑的研究成果为了更好地理解人类大脑,科学家们进行了大量的研究和实验。

MRI技术:磁共振成像(MRI)技术可以通过磁场和无损的高能量信号,观察大脑结构和功能,帮助科学家们分析大脑的特性和活动。

功能磁共振成像:功能磁共振成像(fMRI)技术则可以通过测量血液流量的变化,揭示大脑在不同任务下的激活区域,从而探索大脑功能的分布。

连接组学:近年来,神经网络和连接组学的发展使我们能够更加全面地了解大脑的网络结构和信息传递,从而进一步揭示大脑的奥秘。

通过这些技术,我们可以探究脑区之间的相互联系和功能差异。

神经科学:神经科学通过研究大脑的基本单元神经元及其相互连接的方式,揭示了大脑是如何以电化学信号进行信息传递和存储的。

四、未来展望尽管我们在人类大脑的研究方面已经取得了巨大的进展,但它的奥秘仍然存在许多未解之谜。

未来,科学家们将继续努力,通过开发新的研究工具和技术来深入探索大脑的奥秘。

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一 , 人 脑 的 简 单 构 造
大脑的简单构造
大脑功能原理
神经元——大脑神经细胞,结构上大致都可分成胞体(cell body, or soma)和突起(neurite)两部分。突起又分 树突(dendrite)和轴突(axon)两种 ,树突和轴突的末端为突触。
大脑功能原理
树突具有接受刺激并将冲动传入细胞体的功能。 轴突的主要功能是将神经冲动由胞体传至其他神经元或效应细胞。
: 左右脑功能介绍
• 完成语言、分析、逻辑、代数的思考、认识和行为。也就是说, 左脑
人的左脑支配右半身的神经和器官,是理解语言的中枢,主要进行的是有条不紊的条理化思维,即 逻辑思维。 右脑支配左半身的神经和器官,是一个没有语言中枢的哑脑。但右脑具有接受音乐的中枢,负责可 视的、综合的、几何的、绘画的思考行为。观赏绘画、欣赏音乐、凭直觉观察事物、纵览全局这都是右 脑的功能,他处于大脑感知世界的前沿。 另外,人的大脑储存的信息大部分在右脑,并在右脑中正确的加以记忆,右脑的储存信息是左脑100万倍。 思考的过程是左脑提取右脑的信息将其变成语言、数字信息.

人的大脑有100多亿个神经细胞,每天能记录生活中大约8600万条信 息。据估计,人的一生能凭记忆储存100万亿条信息。(这段数字有 明显的问题,不知道这些数字是否真的来自科学文献,因为由“每天 能记录生活中大约8600万条信息”可以大概算出“人的一生能凭记忆 储存100万亿条信息”,需要生存3185年,据我所知好像还没有人生 存过这么久,但是确切的数字我也没有,只能在此做个标记)
一,人脑的结构和功能及其原理 二,人脑的进化和发育
三,人脑的秘密
四,大脑潜力的开发和运用
老师问:人与动物最 大的差别是什么? 小明:老师我知道, 人穿衣服,动物不穿! 老师:。。。。
一, 大脑是什么

大脑 中枢神经系统的最高级部分,也是脑的主要部分。分为左 右两个大脑半球,二者由神经纤维构成的胼胝体相连。被覆在大脑半 球表面的灰质叫大脑皮层。其中含有许多锥体形神经细胞和其它各型 的神经细胞及神经纤维。皮质的深面是髓质,髓质内含有神经纤维束 与核团。在髓质中,大脑内的室腔是侧脑室,内含透明的脑脊液。埋 在髓质中的灰质核团是基底神经节。大脑半球的表面有许多深浅不同 的沟裂(凸处为回,凹处为沟)。其中主要的有中央沟、大脑外侧裂、 顶枕裂。人的大脑半球高度发展。成人的大脑皮质表面积约为1/4平 方米,约含有140亿个神经元胞体,它们之间有广泛复杂的联系,是 高级神经活动的中枢。大脑皮层通过髓质的内囊与下级中枢相联系。 脑的外部包有结缔组织的被膜、脑脊液充满于脑的腔、室、管内,有 保护和营养作用。脑的血液供应从椎动脉和颈内动脉获得。 Nhomakorabea力。
5 切断与改造 婴儿会切断他所不需要的神经连接,也就是说,在生命最初2年中切断那些不需要的神经连接。同 时,在青春期时,不仅身体结构会改变,而且思维方式也会改变,因为大脑结构已完全改变。 6 夜晚兴奋,疲劳会激发创造力
大脑的发育
妊娠第20天左右,胚胎的大脑原基形成。 2个月时,大脑沟回的轮 廓已经很明显。 3个月时,脑细胞发育进入第一个高峰时期。 4~ 5月时,脑细胞仍处于高峰时期,并偶尔出现记忆痕迹。 6个月时,大 脑表面出现沟回,大脑皮层的层次结构也基本定形。脑细胞140亿个,具备 了一生的脑细胞数量。 7个月时,大脑中主持知觉和运动的神经已经 比较发达,开始具有思维和记忆的能力。 8个月,大脑皮层更为发达, 表面的主要沟回已经完全形成。 由此可见,胎儿期脑的发育是十分关 键的时期,从胎儿期开始的系统科学的胎教有重要意义。当然,胎儿脑的发 育还不够成熟,尤其起重要作用的脑神经梢尚未完全形成,大概要到出生后 10岁左右才能全部发育完成。 人脑是怎样发育的呢?先说说脑细胞的特点。脑细胞在人体内属于所谓“分 裂后细胞”。这种细胞演变的一般规律是:在胚胎和胎儿时期,细胞通过分 裂,数目增加占优势,逐渐地细胞裂解减慢,数目增加不多,而代之以细胞 大小的增长为主。出生后一定时间,细胞就停止分裂,数目不再增加,只会 减少。到成年后,不但数目,连大小也都不再增长了,倒是随着老年的到来, 会出现部分的萎缩和死亡。 0-6岁是人类突起成长的关键时期,通过特定的外部刺激和活动,可以有效 促进宝宝神经突起的成长,并与其它神经元连接,形成纵横交错的信息网络。 哈佛大学一位专家和他的同事们做了一个实验。他们分别把一只新生猫宝宝 和一只成年猫的某一侧眼皮缝上,并让他们各自在这种环境中生活了相对较 长的时间。结果拆线后,成年猫的视力不久就恢复了正常,而新生猫宝宝的
大脑的发育
他们解释说,这是因为成年猫的视力早已发育完全,其视神经元早 已有和其他神经元相互联系的能力。在这个前提下,不受到外界刺激, 其视神经元即处于“休眠状态”,而一旦受到刺激,这些神经元几乎立 刻就能恢复工作能力。而出生不久的猫宝宝视觉系统未育完全,被缝住 眼皮的那只眼视觉神经元受不到外界相应的刺激,也不能发育到可以与 其他神经元自由建立联系的程度。因此即便在之后被拆了线,其视觉系 统也已经错过了可以迅速发育的时期,再不能或几乎不能恢复正常了。 婴儿出生,大脑细胞的数量已初具规模。通过学习,才使突起的数 目和长度大大增加,形成纵横交错的信息网络。一个人的大脑细胞突起 越多、网络越复杂,大脑解决问题的速度就越快,智商就越高。
200 万年前 丰富的食物加速大脑的进化 科学家指出,当更聪明的原始人能够受益于他们的智慧,并利用智慧过上更舒适的生活后, 这样的正反馈推动并加速了大脑的发展。大约200万年前,人类开始学会使用工具捕猎动 物,这是脑进化的重要里程碑。因为肉类是重要的营养来源,更丰富的食物来源加速了大 脑的进化。人类对于火的使用也具有举足轻重的作用。烹煮过的食物让人类能够更好地汲 取营养,使得人类的消化道变短,人类可以省下大量用以维持消化道工作的能量,这些能 量可供大脑使用。科学家们还通过构建数学模型发现,文化演变和基因演变会相互反馈和 促进,这对于人类形成语言具有非常重要的意义。当原始人类开始使用语言进行交流时, 一种基因突变强烈地促进了这种语言能力。例如著名的FOXP2 基因,它使人类的基底神 经节和小脑可以处理复杂的动作记忆,这是形成复杂语言的基础。 20 万年前人类的大脑最终进化成功 正是由于当时人类的食物、文化、技能、群体和基因等各种因素的共同作用,最终导致了 现代人类的大脑在20万年前进化成功。然而,我们的脑容量在20 万年前开始就不再增长。 那么,为什么人类的大脑没有变得更大呢?这可能是因为脑容量的增加会增加新生儿出生 时的危险。另外,我们的大脑是一个耗能大户,它要消耗身体近20%的能量,如果再增加 脑容量,人类可能无法负担大脑的能量需求。 1 万年前脑容量开始缩小 在最近的1万到1.5万年间,人的脑容量相比我们的身体竟然缩小了3%~4%。不过脑容量 并不代表智力的高低,我们大脑的进一步进化可能体现在对白质和灰质的充分利用和比 例优化上。一些遗传学研究也支持这个观点,我们大脑的神经元排布和利用率要比古人 高得多。但是有人认为人类大脑萎缩是人类普遍心智能力轻微下降的标志。一旦形成复 杂的社会,不太聪明的人将依靠比他们更为聪明的同龄人而幸存。而且大脑的这种退化 还将继续。2010 年的一份研究显示,如果排除移民的影响,这种脑部退化的影响将导致 美国每代人智商下降大约0.81Q 值。不过,环境因素和自然因素显示,即使这种基因影 响是真的,它也早已被进步的医疗和教育所补偿,它们所带来的是21世纪人类智商的稳
2 亿年前大脑皮层开始出现 大约3.6 亿年前,我们的祖先登陆了。在大约2亿年前,它们进化为最早的哺乳动物, 大脑表层形成了一个较小的大脑皮层,从而拥有复杂和多变的行为。这种至关重要的神经 结构是怎么出现的,我们无法从化石中获得答案。唯一可以确信的是,哺乳动物的相对脑 容量较大,因为它们想要在恐龙统治的时代生存下来,这促进了神经系统的高速发展。 美国研究人员使用CT技术研究两只食虫哺乳动物头颅化石的颅腔。结果发现,脑容量的增 加首先发生在嗅球,这与食虫类动物需要倚重它们的鼻子去寻找食物不谋而合。除此以外 大脑皮层中与触觉相关区域脑容量也有了很大的增加,这表明触觉对于它们来说必不可少。 这项发现完美地佐证了对早期哺乳类动物夜行性的猜测———它们白天躲藏,仅在晚上觅 食,因为那时恐龙已经休息了。 万年前大脑前额叶区域扩大 大约6500 万年前,恐龙灭绝后一些哺乳类动物开始爬上树生活,它们成了灵长类动物的 祖先。更好的视觉使它们能够追踪昆虫,这也导致它们拥有更大的视觉皮层。和现代灵长 类动物相似,它们可能也倾向于群居,这要求每一位成员有更强的脑功能。科学家认为也 许这可以解释灵长类动物前额叶区域的明显扩大,尤其是猿。这些变化都为哺乳类动物提 供了更强的整合与处理信息的能力,并基于这些神经活动来控制它们的行为。这样的变化 除了提高它们的整体智力以外,也最终导致抽象思维的出现。大脑处理的输入信息越多就 越能够鉴别和搜索各种相关模式。 大脑容量急剧增加 现在,我们将目光聚焦到人类的祖先———生活在1400万年前的非洲猿。过去,科学 家大多认为因为离开森林的人类学会了直立行走,最终导致人类大脑的高度进化。但 是化石证据告诉我们,当原始人类学会直立行走后的近百万年间,它们的脑容量始终 没有很大的改变。科学家推测,人类的脑容量是在近250万年间急剧增加的。其他脊椎 动物的咬肌力量非常强大,它贯穿整个颅骨,肌张力抑制了颅骨的增长。而人类的祖
二:大脑的进化
8.5 亿年前 ,生物开始感知世界人类大脑的进化简史要追溯到古海洋时代, 远在最早的动物出现之前。当时在大海中沉浮的单细胞生物还没有大脑,但是它们已 经有了能够感知和适应外界环境变化的能力。近年来的一些研究发现,领鞭毛虫等一 些单细胞生物会释放和接受化学信号或者传递电信号。这种大约在8.5 亿年前出现的 领鞭毛虫被认为是动物的祖先。随着多细胞动物慢慢进化成功,细胞之间开始有了相 互的感知和应答,使得它们能够共同工作。例如,海绵会通过膨大和压缩体腔,使海 水进入,滤食小生物,并排出消化残渣。科学家发现,这种进食活动总是伴随着神经 化学递质在细胞间的传递。这些化学信号在我们的大脑中也扮演着类似的角色,它们 是神经元之间传递信息的信使。 6 亿年前 最原始的大脑出现了 一些细胞逐渐演变成具有特殊传递信息功能的神经细胞,而且进一步演化出轴突,用 以远距离传递各种电信号。它们也通过在细胞突触的位置释放化学物质向其他细胞快 速传递信号。最终神经系统诞生了。最早的神经元可能在无脊椎动物体内形成一个弥 散的神经网络,现在的水母和海葵依然如此。大约6 亿年前类似于大脑的神经核团出 现在蠕虫类动物中,它们是现在绝大多数动物,包括脊椎动物、软体动物和昆虫的祖 先。神经核团是原始的中央神经系统能够处理各种信息而不仅仅是传递信息,这使得 动物能够对更复杂的外界环境做出反应。 5 亿年前大脑分化出不同的脑区 大约5亿年前,有些动物发生了基因突变,结果导致基因组被复制加倍。事实 上,这样的突变至少有过2次。这些突变为衍化出复杂的大脑埋下了伏笔,它提 供了丰富的新基因片段,使得大脑分化出不同的脑区来表达不同类型的神经递质, 使大脑产生各种不同的功能。
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