神经生物学的前世今生

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神经科学发展的历史

神经科学发展的历史

神经科学发展的历史神经科学是研究神经系统结构和功能的学科,它涵盖了从神经元的微观层面到大脑功能的宏观层面的研究。

神经科学的发展经历了漫长而丰富的历史,下面将详细介绍神经科学发展的历史。

1. 古代神经科学的起源神经科学的起源可以追溯到古代。

古埃及人、古希腊人和古印度人在古代就开始研究神经系统。

例如,古埃及人相信大脑是人的智慧和思维的所在,而古希腊人则提出了关于神经传导的理论。

然而,古代神经科学的研究主要是基于观察和推测,缺乏实验证据支持。

2. 神经元理论的提出19世纪末,神经科学进入了一个重要的时期,神经元理论被提出。

德国解剖学家拉蒂斯在1888年发表了关于神经元结构的研究,他提出了神经元是神经系统的基本单位,并且通过突触传递信息。

这一理论的提出为后来神经科学的发展奠定了基础。

3. 神经元递质的发现20世纪初,神经科学取得了重要的突破,神经元递质的概念被提出。

神经元递质是神经元之间传递信息的化学物质,它可以影响神经元的兴奋或抑制。

在这一时期,许多重要的神经递质被发现,比如乙酰胆碱、多巴胺和谷氨酸等。

这些发现使得神经科学家能够更好地理解神经系统的功能和调控。

4. 神经成像技术的发展20世纪后半叶,神经科学进入了一个新的阶段,神经成像技术的发展使得科学家能够观察到大脑活动的实时图像。

脑电图(EEG)、功能性磁共振成像(fMRI)和正电子发射断层扫描(PET)等技术的出现,使得神经科学家能够研究大脑活动与行为之间的关系,进一步推动了神经科学的发展。

5. 神经网络和认知神经科学的兴起近年来,神经网络和认知神经科学成为了神经科学研究的热点领域。

神经网络研究探索了神经元之间的连接和信息传递,以及大脑是如何处理信息的。

而认知神经科学则关注大脑与心理过程之间的关系,研究记忆、学习、感知和决策等认知功能的神经机制。

总结:神经科学的发展经历了漫长而丰富的历史。

从古代神经科学的起源,到神经元理论的提出和神经元递质的发现,再到神经成像技术的发展和神经网络与认知神经科学的兴起,每一步都为神经科学的进步做出了重要贡献。

神经科学发展的历史

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神经科学发展的历史神经科学是研究神经系统结构、功能和发育的学科,它涵盖了多个学科领域,包括生物学、心理学、物理学和计算机科学等。

神经科学的发展可以追溯到古代,但直到最近几个世纪才取得了显著的进展。

本文将详细介绍神经科学发展的历史,从古代到现代,以及一些重要的里程碑。

1. 古代神经科学古代的医学家和哲学家对神经系统的研究奠定了神经科学的基础。

例如,古希腊的亚里士多德提出了关于神经传递的理论,他认为心脏是思维和感觉的中心,而神经只是传递信息的管道。

另外,古埃及的医生也对神经系统进行了观察和研究。

2. 文艺复兴时期文艺复兴时期,解剖学的发展为神经科学的研究提供了基础。

安德里亚斯·维萨里在16世纪的解剖学著作《人体构造》中详细描述了人体的神经系统。

此外,伦勃朗和达·芬奇等艺术家的绘画作品中也描绘了人体的神经系统。

3. 神经元理论的提出19世纪末,神经元理论的提出标志着神经科学的重要突破。

西班牙的圣地亚哥·拉蒙·伊卡萨尔提出了神经元学说,即神经元是神经系统的基本单位,它们通过突触传递信号。

这一理论为后续的研究奠定了基础。

4. 神经系统的电活动20世纪初,对神经系统的电活动的研究取得了重要进展。

奥托·洛维和朱利叶斯·贝尔恩斯坦等科学家发现,神经元之间的通信是通过电信号实现的。

此外,埃德加·亨利·阿德里安和爱德华·道奇金斯等科学家的研究揭示了神经元的动作电位和突触传递的机制。

5. 神经系统的功能定位20世纪中叶,科学家开始研究神经系统中不同区域的功能定位。

例如,沃尔特·坎农发现大脑皮层的不同区域对应于不同的感觉和运动功能。

此外,罗杰·斯贝里和杰罗姆·莱特文等科学家的研究揭示了大脑中的语言中枢和视觉中枢等重要区域。

6. 神经科学的技术进展近年来,神经科学的发展受益于技术的进步。

例如,脑电图(EEG)、功能磁共振成像(fMRI)和脑电刺激等技术的应用使得科学家能够更好地观察和理解大脑的活动。

神经生物学——精选推荐

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神经生物学神经生物学,21世纪的明星学科。

神经生物学是生物学中研究神经系统的解剖,生理,神经生物学。

病理方面内容的一个分支。

从上个世纪90年代以来,世界科研强国加快了对神经生物学研究的投入。

美国于1990年推出了“脑的十年计划”,接着欧洲于1991年开始实施“EC脑十年计划”,然后日本于1996年也正式推出了名为"脑科学时代计划"的跨世纪大型研究计划,计划在未来20年内投入相当的研究经费。

这些研究工作虽然至今为止并没有在神经生物学领域取得重大进展,没有解开智力形成之迷,没有解开毒品上瘾之迷,没有解开老年痴呆治疗之迷,但却在潜移默化中推动了神经科学的发展,为本世纪神经生物学的腾飞打好了基础。

基本信息神经科学是专门研究神经系统的结构、功能、发育、遗传学、生物化学、生理学、药理学及病理学的一门科学。

对行为及学习的研究都是神经科学的分支。

对人脑研究是个跨领域的范畴,当中涉及分子层面、细胞层面、神经小组、大型神经系统,如视觉神经系统、脑干、脑皮层。

最高层次的研究就是结合认知科学成为认知神经科学,其专家被称为认知心理学家。

一些研究人员相信认知神经科学提供对思维及知觉的全面了解,甚至可以代替心理学。

神经科学致力于科学地研究神经系统。

尽管神经科学学会成立于1969年,但是对于大脑的研究很早就已经开始。

其研究范围包括对神经系统的结构,功能,进化史,发育,遗传,生物化学,生理学,药理学,生物信息学,计算神经生物学和病理学研究。

传统的神经科学是生物科学的一个分支。

然而,神经科学开始与其他学科有了越来越多的交叉与融合,如认知和神经心理学,计算机科学,统计学,物理学,哲学和医学科学。

大脑的结构和功能是自然科学研究中最具有挑战性的课题。

近代自然科学发展的趋势表明,21世纪的自大脑解剖图然科学重心将在生命科学,而神经生物学和分子生物学将是21世纪生命科学研究中的两个最重要的领域,必将飞速发展。

分子生物学的奠基人之一,诺贝尔奖获得者沃森宣称:"20世纪是基因的世纪,21世纪是脑的世纪。

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神经科学发展的历史引言概述:神经科学是研究神经系统结构和功能的学科,它的发展历史可以追溯到古代。

随着科学技术的不断进步,神经科学领域取得了许多突破性的发现和进展。

本文将从古代神经科学的雏形开始,逐步介绍神经科学发展的历史。

一、古代神经科学的雏形1.1 古埃及和古希腊时期的神经学思想古埃及人和古希腊人对神经系统有着初步的认识,认为大脑是思维和感觉的中心。

1.2 古代医学著作中的神经系统描述古代医学家如希波克拉底和加里波底斯对神经系统进行了描述,为后世神经科学的发展奠定了基础。

1.3 古代神经解剖的探索古代医学家在尸体解剖中发现了神经系统的结构,为后来的研究提供了重要线索。

二、现代神经科学的兴起2.1 神经元学说的提出19世纪末,神经元学说的提出标志着神经科学的现代化,认为神经元是神经系统的基本功能单位。

2.2 神经元的电活动研究20世纪初,神经元的电活动研究成为神经科学的热点,揭示了神经元之间的信息传递机制。

2.3 神经系统疾病的研究与治疗20世纪中叶,神经科学家开始研究神经系统疾病的发病机制和治疗方法,推动了神经疾病的诊断和治疗进步。

三、分子神经科学的兴起3.1 分子生物学在神经科学中的应用20世纪后半叶,分子生物学的发展为神经科学带来了新的突破,揭示了神经系统中分子水平的调控机制。

3.2 神经递质的研究神经递质是神经系统中的信号传导分子,其研究成果为神经科学的发展提供了重要支持。

3.3 神经系统发育的分子机制分子神经科学研究还揭示了神经系统发育的分子机制,为神经系统发育障碍的研究提供了新的视角。

四、脑功能成像技术的应用4.1 磁共振成像技术磁共振成像技术的发展使神经科学家能够非侵入性地观察大脑结构和功能。

4.2 脑电图和脑磁图技术脑电图和脑磁图技术可以记录大脑的电活动,为研究大脑功能提供了重要手段。

4.3 脑功能连接图谱的构建脑功能连接图谱的构建通过揭示大脑不同区域之间的连接关系,帮助我们更好地理解大脑的功能组织。

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神经科学发展的历史神经科学是研究神经系统的结构和功能的学科,它涵盖了从细胞水平到整个大脑的研究。

神经科学的发展历程可以追溯到古代,但直到近代才真正取得了突破性的进展。

本文将详细介绍神经科学发展的历史,并探讨一些重要的里程碑。

古代神经科学的起源可以追溯到公元前3000年的古埃及和古希腊。

古埃及人相信心脏是思维和感知的中心,而希腊医生希波克拉底则提出了脑是思维和感知的中心,这是神经科学的最早形式。

然而,真正的科学研究始于17世纪。

17世纪的著名科学家雷纳图斯·伍尔弗(Renatus Wolff)提出了“神经液流说”,认为神经液体是神经传递的媒介物质。

这一理论为后来的神经科学研究奠定了基础。

18世纪,意大利解剖学家卡米洛·戈尔吉(Camillo Golgi)发现了一种新的神经组织染色方法,被称为戈尔吉染色法。

这种方法使得神经细胞的结构能够被更清晰地观察和描述。

同时,西班牙神经科学家圣地亚哥·拉蒙·伊·卡哈尔(Santiago Ramón y Cajal)使用戈尔吉染色法进一步研究了神经细胞的结构,并提出了神经元学说,即神经系统由无数个独立的神经元组成。

20世纪初,神经科学迎来了一次革命性的突破。

英国生理学家查尔斯·斯考特·沙灵顿(Charles Scott Sherrington)提出了“突触”这一概念,即神经元之间传递信息的特殊连接点。

这一发现揭示了神经元之间的信息传递机制,为后来的研究提供了重要的线索。

20世纪中叶,电生理学的发展进一步推动了神经科学的进步。

美国神经科学家爱德华·塞尔齐克(Edward S. Purcell)和亨利·沃尔特斯(Henry A. Walter)发明了脑电图(EEG)技术,可以记录大脑的电活动。

这项技术使得研究人员能够研究大脑在不同状态下的电活动模式,对神经系统的研究产生了重要影响。

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神经科学发展的历史神经科学是一门研究神经系统结构、功能和疾病的学科,它涉及到多个领域,包括生物学、心理学、物理学和计算机科学等。

神经科学的发展历程可以追溯到古代,但是真正的科学研究始于19世纪。

本文将详细介绍神经科学发展的历史,从古代到现代,逐步展示了神经科学的重要里程碑。

古代的神经科学在古代,人们对神经系统的认识主要基于观察和猜测。

早在公元前1700年摆布,古埃及人就已经发现了脊髓的存在,并且认为它是人体的控制中心。

古希腊的医学家希波克拉底则提出了“脑是知觉的所在”的理论,他认为大脑是人类思维和感知的中心。

然而,这些早期的观点只是基于表面的观察,缺乏科学实验证据的支持。

19世纪的突破19世纪是神经科学发展的重要时期,许多关键的发现和理论在这个时期被提出。

德国解剖学家加尔·古斯塔夫·英格斯首次提出了“神经元学说”,他认为神经系统是由单个的神经元组成的。

这一理论奠定了现代神经科学的基础,成为后续研究的重要指导。

另一位重要的科学家是西班牙解剖学家圣地亚哥·拉蒙·伊·卡哈尔,他发现了神经元的细胞结构,并提出了“神经细胞学说”。

他的研究进一步证实了神经元是神经系统的基本单位,并且神经元之间通过突触传递信息。

20世纪的发展20世纪是神经科学发展的黄金时期,许多重要的发现和技术在这个时期被引入。

20世纪50年代,电生理学家霍华德·霍金斯发现了神经元之间的电信号传递,这是神经信号传递的重要机制之一。

他的研究为后续的神经科学研究提供了重要的线索。

随着电子显微镜的发展,科学家们开始研究神经元的微观结构。

1965年,美国科学家理查德·帕尔默和理查德·库塞尔发明了电子显微镜切片技术,使得神经元的细节可以被更加清晰地观察到。

这项技术的引入大大促进了神经科学的发展。

此外,脑电图(EEG)和功能磁共振成像(fMRI)等功能性神经影像学技术的发展也为神经科学研究提供了重要的工具。

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神经科学发展的历史

神经科学发展的历史神经科学是研究神经系统结构和功能的学科,涉及到大脑、神经元、神经通路等方面的研究。

神经科学的发展可以追溯到古代,但真正的科学研究始于19世纪。

以下是神经科学发展的历史概述。

1. 古代神经科学的起源古代文明对神经系统的研究可以追溯到埃及和巴比伦的时代。

埃及人在公元前1700年的木乃伊上发现了大脑,认为大脑是思维和感知的所在。

古希腊的哲学家亚里士多德也在公元前4世纪提出了关于神经系统的理论,认为大脑是思维和感觉的中心。

2. 神经元理论的建立19世纪初,意大利解剖学家卡米洛·戈尔吉提出了神经元学说,即神经系统是由无数个独立的神经元组成的。

这一理论为神经科学的发展奠定了基础。

戈尔吉的学说得到了后来的神经科学家们的广泛接受。

3. 神经元通讯的发现19世纪中叶,瑞士生理学家爱德华·斯图尔特·韦伯和德国生理学家恩斯特·威廉·冯·布鲁克发现了神经元之间的通讯方式。

他们发现,神经元之间通过电信号进行信息传递,这一发现为神经科学的研究提供了重要线索。

4. 神经系统解剖的发展19世纪末和20世纪初,神经科学家们对神经系统的解剖进行了深入研究。

西班牙解剖学家圣地亚哥·拉蒙·伊·卡哈尔提出了神经系统的细胞学理论,即神经系统由细胞组成。

他还发现了神经元之间的突触连接,这一发现进一步加深了对神经通讯的理解。

5. 神经科学的技术进步20世纪以来,神经科学的研究得到了前所未有的发展,主要得益于技术的进步。

例如,电生理学技术的发展使得科学家们能够记录和研究神经元的电活动。

脑成像技术的浮现使得科学家们能够观察到活体大脑的结构和功能。

6. 神经科学的分支学科随着研究的深入,神经科学逐渐分化为多个专门领域。

例如,认知神经科学研究大脑与心智之间的关系,神经生物学研究神经元的生物学特性,神经药理学研究神经系统的药物作用等。

7. 神经科学的应用神经科学的研究成果不仅在学术领域有重要意义,也在医学和工程领域有广泛应用。

神经科学发展的历史

神经科学发展的历史

神经科学发展的历史神经科学是研究神经系统结构和功能的学科,它的发展历史可以追溯到古代。

本文将从古代到现代,详细介绍神经科学的发展历程。

1. 古代神经科学的起源古代的神经科学起源于古希腊时期。

古希腊哲学家亚里士多德认为,人体的感觉和运动是由心脏发出的,而不是大脑。

然而,另一位古希腊哲学家希波克拉底则认为大脑是感觉和运动的中心。

这两种观点对古代神经科学的发展产生了重要影响。

2. 文艺复兴时期的发展在文艺复兴时期,人们对人体解剖学的研究取得了重大突破。

安德烈亚斯·维萨利乌斯是一位意大利解剖学家,他通过解剖人体,发现了大脑和神经系统的结构。

他的研究对神经科学的发展起到了重要作用。

3. 神经元学说的提出19世纪,神经科学迎来了重大的突破。

西班牙神经解剖学家圣地亚哥·拉蒙·伊·卡哈尔提出了神经元学说,即神经系统是由无数个单独的细胞组成的。

这一理论的提出,揭示了神经系统的基本结构和功能,并奠定了现代神经科学的基础。

4. 神经递质的发现20世纪初,神经递质的概念被引入神经科学领域。

奥地利神经科学家奥托·洛伊维希发现了神经递质乙酰胆碱,他的发现对理解神经信号传递起到了重要作用。

此后,人们陆续发现了其他神经递质,如多巴胺、谷氨酸等,这些发现进一步推动了神经科学的发展。

5. 神经影像学的兴起20世纪末,随着神经影像学的发展,人们可以非侵入性地观察和研究大脑的活动。

神经影像学包括脑电图(EEG)、功能性磁共振成像(fMRI)等技术,这些技术使得研究者能够观察到大脑在不同任务和状态下的活动,进一步深化了对神经系统的理解。

6. 神经科学的未来发展随着科技的不断进步,神经科学领域也在不断发展。

人们正在开展脑机接口研究,旨在将人脑与计算机连接起来,实现人脑和机器之间的直接交互。

此外,人工智能的发展也为神经科学带来了新的机遇和挑战。

未来,神经科学将继续深入研究大脑的结构和功能,探索人类思维和行为的神奇。

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神经生物学的前世今生
卢志恒
化工学院2011级学号:20110702032 生物工程(一)班
摘要:基于神经生物学在未来的美好的发展前景,为使人们加深对脑科学的了解,本文从脑的高级功能出发简要介绍了本学科的,基本内容,历史发展,研究概况,研究方法,研究方向及未来趋势,较全面的介绍了神经生物学。

关键字:脑;神经;心理学;抑郁症;高级功能
神经生物学就是研究神经的,有脑、脊髓和周围神经。

专门研究神经系统的结构、功能、发育、遗传学、生物化学、生理学、药理学及病理学的一门科学。

对行为及学习的研究都是神经科学的分支。

对人脑研究是个跨领域的范畴,当中涉及分子层面、细胞层面、神经小组、大型神经系统,如视觉神经系统、脑干、脑皮层。

大脑是宇宙中最复杂的东西,人们对大脑至今仍不甚了解,它的魅力和其极致诱惑力最显著地体现就是:它是怎样产生人类复杂而又美妙的思想的?人类的思想算的上是宇宙的一大奇迹,而它是怎样产生的?在那方寸的大脑里到底发生了什么?这应该就是研究大脑的动机之一了。

人类对脑好奇的时间也不是很短了,但真正对脑做研究的时间却不长。

对于思想,人们最初是以为心是最主要的。

从很多留存的成语,古汉语或古英语中可以看的出来。

我不知道后来的人们怎么发现脑袋的作用的,但这应该算是一个伟大的发现。

对人类而言,细胞会在受精后大约三个星期的过程中从受精细胞发展出神经细胞和脑[1],对脑的研究现在有很的吸引人的地方,如与精神病学有关的,研究与抑郁症有关的大脑,神经层面的原因,与人们对毒品的成瘾原因,人类智能的形成原因,还有从大脑的处理信息的方式上受到启发而设计与人神经网络模型相关的计算机,算法,研制人工智能的系统,就像黑客帝国里的一样,现在已经有了一些结果,麻省理工做的最好。

很渴望的能达成的目标就是制出与人类智能匹敌的系统和解开人类思想的最深处的原因,分别是是计算机领域的和精神认知领域的。

而很实际的目标则是医治人类的各种神经和心脑血管疾病。

研究方法,随着时代的发展,神经科学在不断进步,对于神经科学领域的研究方法,也在不断发展,而一门学科研究所用的技术方法,往往体现着这门学科的思想。

每当技术方法出现新的革命性的发展,必然导致认识水平的上升一个新的台阶,神经解剖学研究技术,也经历了很多变化,传统的技术方法有以下几种。

Golgi法,1873 年,意大利细胞学家 Camillo Golgi在《Gazzetta Medica Italiana》杂志上发表了一篇题为“脑灰质结构”的短文,文中介绍了他经过长时间系列的尝试性研究,终于找到了一种用金属浸染的方法能清楚地观察到神经组织的成分,这就是“黑色反应”的发现。

这种染色法是将神经组织在重铬酸钾溶液中被固定,并以硝酸银沉着于神经组织而使之显色。

这一染色法至今仍被广泛应用,并被称为 Golgi 染色法。

Cajal法,大约一个世纪以前,神经科学之父卡哈尔(Santiago Ramon y Cajal)在Golgi染色法的基础上创造了还原硝酸银染色法,从而观察到神经的细微结构;神经学由此开始以细胞形态来划分神经元的种类,比如大脑新皮质的神经元依据其形态可分为锥体细胞 (Pyramidal cell)、颗粒细胞(Granular cell)和梭形细胞 (Fusiform cell)三大类。

Nissl法,Franna Nissl (1860-1919) 1892年创立了Nissl染色法,以发现Nissl 小体和Nissl变性而闻名。

Weigert法,Weigert于1898年建立的弹力纤维染色法,能够显示出很纤细的弹力纤维,被病理实验室视为常规的弹力纤维染色法。

但Weigert液的配制过程繁杂:盐基性品红、间苯二酚(雷锁辛)和蒸馏水混合后,加热至沸腾,缓慢加入三氯化铁水溶液,玻璃棒须不断搅拌,继续煮沸2~5 min,冷却后过滤,弃去滤液,将滤纸和沉淀物置干燥箱内烘干后,再加95%乙醇,水浴煮溶沉淀物,拿出滤纸,冷却后过滤,补足蒸发的乙醇量,最后加入浓盐酸,摇匀备用。

Nauta法是50年代后期才成熟的一种选择银染变性神经纤维的方法,对神经束路学的研究起了很大的推动作用[2]。

人类是如何认识脑的?可以从不同水平进行脑的研究,如:观测大脑对整体行为的调控、认识某些脑区或核团的结构和机能的关系、剖析特定的神经网络或神经局部回路、研究神经细胞的发育和衰老等等,研究可以用损伤法,电刺激脑技术,孤立脑[3]。

对脑的智能的研究,脑并不是把感觉器官所接收到的全部信息都存储起来,
而只是存储一些经过学习获得并对生物体具有某种意义的信息[4]。

现在已经知道一些脑损伤可能导致健忘症。

如:缺氧;车祸或工作中的脑部外伤性损害;病毒、细菌或是寄生虫;脑部血管疾病等[5]。

脑对人类心理的影响,不论我们是否处于压力之下,另一陈旧但系统性的问题,却束缚了我们实现心里的目标,大多数人都时不时“心不在焉,想入非非”[6]。

Slater 的研究,单卵双生子共同出现焦虑症状者为65%,双卵双生子为13%,单卵双生子同患焦虑症的一致率为50%,双卵双生子的同病一致率为2.5%[7]。

最高层次的研究就是结合认知科学成为认知神经科学,其专家被称为认知心理学家。

一些研究人员相信认知神经科学提供对思维及知觉的全面了解,甚至可以代替心理学。

一些研究认为自杀行为有其神经生物学基础,但在考虑生物学因素时也必须考虑环境因素、社会心理因素及其个人因素的重要影响[8]。

上世纪60年代一位美国医生因为发展了针对精神病人的脑前额叶切除手术,使得狂躁的病人变得极为温顺,而获得了诺贝尔生理及医学奖,一部美国电影《飞越疯人院》讲述了经过这种手术后的精神病人的状况,现在看来是极为不人道的,后来有了新的药物治疗的方法,这种手术治疗也就被舍弃。

神经科学致力于科学地研究神经系统。

尽管神经科学学会成立于1969年,但是对于大脑的研究很早就已经开始。

其研究范围包括对神经系统的结构,功能,进化史,发育,遗传,生物化学,生理学,药理学,生物信息学,计算神经生物学和病理学研究。

传统的神经科学是生物科学的一个分支。

然而,近年来神经科学开始与其他学科有了越来越多的交叉与融合,如认知和神经心理学,计算机科学,统计学,物理学,哲学和医学科学。

未来方向,可以从目前的发展态势加以预测。

在脑的高级功能方面,我们从眼下的研究进展,当然也可以作一点预测。

例如,对于学习、记忆分子机制将会有更深入的了解;利用脑成象技术对神经元活动和精神现象间的关联的认识将不断有所进展等等[9]。

但是,我们必须清醒地意识到,在真正意义上对脑的高级功能,特别是复杂高级功能(语言、智力、思维、意识等)的认识还刚刚开始,还存在着巨大的知识上的鸿沟,这种鸿沟产生的根本原因,在于对精神现象变幻莫测的多样性,还缺乏有力的研究工具,在治疗上,心理疾病或需要进行心理干预的躯体疾病患者常存在免疫系统的功能异常。

免疫系统包括细胞免疫和体液免疫,由
于机体存在多种免疫因子,心理治疗对免疫系统影响的研究缺乏系统性,结果不一[10]。

近年来,基因、分子、细胞、影像等实验证据表明抑郁症是和应激密切相关的反复发作的慢性脑疾病。

其主要临床症状涉及情绪、奖赏、认知等高级脑功能。

随着抑郁症神经生物学研究的深入。

基因与环境相互作用导致神经可塑性改变将成为揭示“抑郁大脑”的重要途径,为抑郁症的预防与治疗提供新思路和新途径[11]。

参考文献:
[1](德)马德亚著,韩平译.头脑秘境.长春:吉林出版集团有限责公司,2010.11
[2]李继硕.神经科学基础.北京:高等教育出版社,2002,101-103
[3]孙久荣.脑科学导论.北京:北京大学出版社,2001.12,7-14
[4]丁斐.神经生物学.北京:科学出版社,2007,279-280
[5](美)埃尔克诺恩·歌尔德伯格著,郭威译.智慧之矛盾.上海:上海科学技术文献出版,2009.1,78-80
[6](美)马库斯著,陈进译.乱乱脑.北京:中国人民大学出版社,2009,136-138
[7] 袁勇贵.抑郁症和焦虑症的神经生物学研究.中国临床康复.2002年9 月第6 卷第17期,2516-2517
[8] 陈建梅,况利. 青少年儿童自杀行为的流行病学特点[J]. 重庆医学,2005,34(1),125
[9] 关于世纪之交神经生物学发展的思考———中国科学院院士杨雄里教授访谈录 .生物化学与生物物理进展.北京:科学出版社,2000,27(2),115-118
[10] 王纯,张宁.心理治疗的神经生物学影响. Chinese Mental Health Journal,Vol 22,No.11,2008,856-858
[11] 毛榕榕,田孟,徐林.抑郁的大脑:抑郁症的神经生物学研究和抗抑郁新药研发. Chinese Journal of Nature V01.31 No.3。

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