脑科学与认知神经科学

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生命科学中的脑科学和神经科学

生命科学中的脑科学和神经科学

生命科学中的脑科学和神经科学生命科学涉及所有与生命过程、生命系统和生命机制有关的科学领域。

它有着广泛的应用范围,包括基础和应用科学,新药的研发,医疗技术的发展,以及环境保护等方面。

脑科学和神经科学是生命科学中的两个重要领域。

它们涉及人类身体最重要的器官——大脑和神经系统。

脑科学主要研究的是大脑的机能与结构。

人类大脑是由大量的神经元和神经细胞组成的,这些神经元相互关联,形成了一条长长的神经网络。

这个网络担任着各种复杂的任务——从我们的呼吸、心跳到认知、感知和情感处理等。

神经科学则是更广泛的一个领域,它不仅涉及大脑,还研究整个神经系统,包括神经元、神经系统发育、神经系统病理学等。

神经科学是一门高度跨学科的科学,它综合了生物学、物理学、化学、心理学等多个学科。

脑科学和神经科学的研究重点脑科学和神经科学的研究正在快速发展,它们的研究重点包括以下几个方面:1. 认知神经科学认知神经科学是研究大脑认知功能的领域。

它的重点包括注意、语言、思考、记忆和决策等认知过程。

通过探究这些认知过程的神经机制和功能,认知神经科学可以更好地理解大脑如何处理信息。

2. 神经科学发育和病理学在神经科学领域,发育和病理学是两个非常重要的方向。

研究神经系统发育和病理学可以帮助我们更好地了解神经系统的生物学特征,为神经系统疾病的治疗提供更多的线索。

3. 神经科学技术随着技术的发展,神经科学的研究手段也在不断进步。

例如功能磁共振成像(fMRI)等神经影像技术,可以帮助研究人员观察到大脑在进行任务时的活动区域。

4. 痴呆症等神经系统疾病随着人口老龄化的加速,痴呆症等神经系统疾病也受到了越来越多的关注。

神经科学研究将帮助我们理解这些疾病的起因,并提供更好的可预防、治疗手段和健康管理策略。

脑科学和神经科学的应用脑科学和神经科学的研究为人类生活带来了许多创新和改变。

以下是这两个科学领域的一些应用:1. 医疗技术神经科学对医疗技术的重要性不可低估。

脑科学研究对认知能力的启示与应用

脑科学研究对认知能力的启示与应用

脑科学研究对认知能力的启示与应用一、认知能力的定义和重要性认知能力指的是人类的思维和理解能力,包括知觉、注意、记忆、思考、学习和解决问题等方面。

认知能力是人类智慧的核心,对于儿童的成长和学习,以及成年人的工作和学习能力都具有重要影响。

近年来,脑科学研究为我们揭示了人类认知能力的本质和机制,为提高认知能力提供了新的思路和方法。

二、认知神经科学的兴起认知神经科学是研究认知、思维和学习等心理活动的神经机制的科学。

通过采用脑成像技术如功能磁共振成像(fMRI)和脑电图(EEG)等,科学家能够观察到人脑在认知任务中的活动,进而解析认知行为背后的神经过程。

神经科学的发展使我们能够更好地理解人类思维的运作方式,为提升认知能力提供了科学依据。

三、脑科学对认知能力的启示1. 认知可塑性:脑科学研究揭示了人脑具有可塑性,即通过学习和经验,人脑的结构和功能可以发生变化。

这一发现启示我们,通过系统训练和学习,我们可以提高自己的认知能力。

2. 分布式网络:脑科学研究表明,认知过程不仅仅依赖于某一个特定区域的活动,而是涉及到人脑内多个区域之间的网络相互作用。

这提示我们,在提高认知能力时,我们应该全方位地培养各个认知组件的协同合作。

3. 注意和情绪的影响:脑科学研究发现,注意力和情绪对认知过程有重要影响。

保持专注和积极的情绪状态能够提高我们的认知能力。

因此,我们需要培养良好的情绪管理和注意力控制能力。

四、脑科学对认知能力的应用1. 教育领域:脑科学的研究成果为教育教学提供了新的理论基础。

教育工作者可以根据脑科学的发现,设计出更适合学生认知特点的教学方法,提高学生的学习效果。

2. 训练和康复:脑科学研究的成果为认知训练和康复提供了指导。

通过对脑神经机制的深入了解,我们可以制定针对性的训练计划,帮助那些认知能力出现问题的人群。

3. 创造力开发:脑科学的研究为开发个体的创造力提供了新的思路。

通过了解创造性思维的神经基础,我们可以采取相应的方法和策略来培养和引导个体的创造力。

脑科学与认知神经学

脑科学与认知神经学

脑科学与认知神经学当我们提及脑科学与认知神经学,或许您会觉得这是一个高深莫测、充满神秘色彩的领域。

但实际上,它与我们的日常生活息息相关,影响着我们的思考、学习、记忆以及情感等各个方面。

脑科学,简单来说,是研究大脑结构和功能的科学。

它试图揭示大脑是如何工作的,从神经元的活动到复杂的神经网络,从感知觉的形成到思维的产生。

我们的大脑由数十亿个神经元组成,这些神经元通过电信号和化学信号相互交流,形成了一个极其复杂而又高效的信息处理系统。

认知神经学则更侧重于研究大脑与认知过程之间的关系。

它关注的是我们如何感知世界、如何获取和存储信息、如何做出决策以及如何解决问题等。

通过各种先进的技术手段,如功能性磁共振成像(fMRI)、脑电图(EEG)、脑磁图(MEG)等,科学家们能够实时观察大脑在进行各种认知活动时的变化。

比如说,当我们看到一张美丽的风景图片时,大脑中的视觉皮层会被激活,处理和分析来自眼睛的视觉信息。

同时,与情感和记忆相关的区域也可能会参与进来,让我们产生愉悦的感受并可能将这个画面存储在记忆中。

在学习方面,脑科学与认知神经学的研究为我们提供了很多有益的启示。

我们知道,大脑具有很强的可塑性,也就是说,它能够根据我们的学习和经历不断改变和调整自身的结构和功能。

比如,当我们学习一门新的语言时,大脑中与语言处理相关的区域会逐渐变得更加活跃和高效。

而且,不同的学习方式和环境也会对大脑的学习效果产生影响。

重复性的练习可以帮助强化神经连接,而多样化的学习情境则有助于促进知识的迁移和应用。

记忆是认知神经学中的一个重要研究领域。

我们的记忆分为短期记忆和长期记忆。

短期记忆就像一个临时的“便签本”,只能存储有限的信息,而且持续时间较短。

而长期记忆则像是一个巨大的“仓库”,可以存储大量的信息,并且持续时间较长。

记忆的形成涉及到神经元之间连接的改变,也就是所谓的突触可塑性。

通过不断的复习和巩固,我们可以将短期记忆转化为长期记忆。

脑科学和神经科学的关系与发展

脑科学和神经科学的关系与发展

脑科学和神经科学的关系与发展在过去的几十年里,脑科学和神经科学已经成为了科学界的研究热点。

这两个领域虽然有些相似之处,但是仍然存在一些区别。

本文将会探讨脑科学和神经科学的关系,并且介绍它们各自的发展历程。

一、脑科学和神经科学的区别在最广义的意义上,脑科学和神经科学的研究对象都是与大脑和神经系统相关的。

然而,在具体的研究对象和方法上,它们存在明显的不同。

简单来说,脑科学强调的是大脑的高级功能、认知和行为的实现机制以及与之相关的基础神经科学,比如感觉与知觉、语言和记忆等。

而神经科学则更侧重于大脑和神经系统的结构、生理、发育和退化等基础与临床研究。

二、脑科学的发展历程随着科技的进步和研究方法的不断创新,脑科学在过去的几十年里得到了极大的发展。

以下是脑科学几个重要的里程碑:1. 神经元的发现神经元是神经系统的基本单位,过去的一百多年间,科学家们先后发现了神经元的种类、功能、结构、分类以及神经纤维的连接方式等。

这为我们深入研究大脑及其功能提供了坚实的基础。

2. 脑成像技术的应用脑成像技术是一种可以实时检测大脑活动状态并且可视化的技术,包括磁共振成像、脑电图、脑磁图、正电子发射断层扫描和功能磁共振成像等。

这些技术的使用,让我们有了更加精确和前所未有的对人类大脑活动的了解。

3. 神经科学发现神经可塑性我们的神经系统是可以改变和整合的,这意味着我们可以在大脑中很容易地形成新的神经回路,以及改变已有的神经回路。

神经可塑性对我们理解大脑功能及其应用具有重要意义。

4. 应用深度学习技术预测人的行为和决策最近,研究人员首次应用深度学习(一种人工智能技术)对人类大脑行为和决策进行预测。

这种算法旨在对神经元和大脑部位进行高精度的分类,进而对人类的行为和决策产生产生重要的预测。

三、神经科学的发展历程神经科学在过去的几十年里也有了显著的进步,以下是几个有代表性的发展历程:1. 发现脑区研究人员第一次成功的对大脑进行了可靠的划分,将大脑按功能分为了不同的区域。

脑科学研究与认知神经科学报告

脑科学研究与认知神经科学报告

脑科学研究与认知神经科学报告一、简介脑科学是研究人类大脑和神经系统的科学领域,旨在探索和理解大脑的结构、功能和行为。

而认知神经科学则是研究大脑和神经系统如何与认知过程相互作用的学科。

本报告将介绍脑科学研究的重要性以及与认知神经科学的关系。

二、脑科学研究的重要性脑科学研究对我们了解人类大脑、改善生活以及推动科技发展都至关重要。

首先,脑科学研究帮助我们深入了解大脑的结构和功能,揭示人类智慧的奥秘。

通过不断深入研究,我们能够更好地理解和解释人们思考、记忆、情绪和决策等认知行为的机制。

其次,脑科学研究有助于帮助改善生活。

通过对脑部疾病和神经系统疾病的研究,我们能够发现并治疗各种神经性疾病,如帕金森症、抑郁症和癫痫等。

此外,脑科学研究还有助于促进神经康复,帮助恢复受损的神经功能,提高生活质量。

最后,脑科学研究对于科技发展也具有重要影响。

随着对大脑的深入了解,我们能够开发出更加先进的脑机接口技术,使人与机器之间的交互更加高效和精确。

此外,脑科学研究还能促进人工智能领域的发展,使机器能够更好地模拟和模仿人类的认知过程和智能行为。

三、认知神经科学的研究内容认知神经科学致力于研究大脑和神经系统在认知过程中的作用。

它关注大脑和心智之间相互作用的机制,包括感知、思维、记忆、学习、语言、创造力等。

认知神经科学的研究方法多样,包括脑成像技术如功能磁共振成像(fMRI)、电生理学技术如脑电图(EEG)和脑磁图(MEG),以及神经计算和模拟等。

在认知神经科学领域,研究者们努力理解大脑和神经系统如何处理感觉信息、存储和回忆信息,以及进行决策和执行行动等。

他们还关注大脑不同区域的功能特征,以及这些区域之间的连接和协同作用。

通过分析不同个体之间的差异和大脑发育的变化,他们能够更好地理解认知功能的发展和演变。

四、脑科学研究和认知神经科学的关系脑科学研究和认知神经科学密切相关,二者相互促进。

脑科学为认知神经科学提供了丰富的实验和研究手段,如脑成像技术和神经记录技术,使研究者能够更直接地观察和测量大脑的活动。

脑科学与认知神经学的前沿研究

脑科学与认知神经学的前沿研究

脑科学与认知神经学的前沿研究脑科学和认知神经学是一门迅速发展的跨学科领域,致力于理解人类思维和智力活动的基础机制。

在过去的几十年里,研究者们通过不断创新和技术突破,取得了许多令人瞩目的成就。

本文将带您了解脑科学和认知神经学的前沿研究领域。

一. 神经成像技术的突破近年来,神经成像技术经历了巨大的突破,为我们提供了探索大脑活动的新视角。

其中,功能性磁共振成像(fMRI)是一种常用的非侵入性技术,它可以通过测量血液氧合水平的变化,间接地反映神经活动的时空特征。

此外,脑脊液检测,磁脑刺激以及光遗传学等新兴技术也日益受到研究者的关注,它们为我们提供了更多观察和干预大脑功能的机会。

二. 连接与网络的研究大脑是一个复杂的网络,由多个区域之间的连接和相互作用构成。

近年来,研究者们开始将注意力从单个区域转向对脑连接与网络的研究。

通过使用脑网络分析方法,如静息态功能连接、拓扑分析和脑网络图谱等,研究者们发现了许多具有重要功能和意义的功能性连接,并且进一步揭示了复杂的脑网络结构和信息的传播方式。

三. 认知神经可塑性与学习基于神经成像技术的发展,我们对大脑的可塑性和学习过程有了更深入的了解。

研究发现,大脑的组织和功能在学习和经验的影响下发生改变,这种可塑性称为认知神经可塑性。

通过在人类和动物中的实验研究,我们发现学习与记忆的形成不仅涉及到单个脑区的激活,还包括多个脑区之间的协调和调控。

四. 神经精密操作与脑机接口在脑科学和认知神经学的前沿研究中,神经精密操作和脑机接口技术是一个备受关注的研究领域。

神经精密操作是一种通过植入电极或磁刺激来调控大脑活动的方法,可用于治疗癫痫、帕金森病等神经系统疾病。

而脑机接口技术可以将脑信号转化为控制信号,实现大脑与外部设备的直接交互。

这些技术的发展为恢复运动功能和交流能力的人提供了新的可能性。

五. 心理疾病与脑科学研究心理疾病是一个全球性的健康问题,如何理解和治疗心理疾病一直是脑科学和认知神经学的重要研究方向。

脑科学与认知神经生物学

脑科学与认知神经生物学

脑科学与认知神经生物学随着现代科学的发展,人们对于大脑及其功能的研究已经取得了重大进展。

脑科学和认知神经生物学正是这一领域的代表。

本文将分别阐述脑科学和认知神经生物学的相关概念、历史、研究方法和研究内容,以期为读者提供更深入的了解。

一、脑科学1.1概念脑科学是指研究大脑结构、功能和行为的学科领域。

它跨越了多个学科领域,如神经学、心理学、计算机科学、生理学等等,旨在揭示大脑是如何实现认知、情绪、意识、意图等功能的。

1.2历史脑科学的历史可以追溯到古希腊时期,早期的医学家和哲学家对脑的结构和功能已经有所研究。

到了近代,随着神经生理学等分支学科的出现和科学技术的发展,脑科学开始进入快速发展的阶段。

20世纪60年代以后,该领域的研究方法和技术得到了极大的创新,研究取得了重大进展。

1.3研究方法脑科学的研究方法涉及到多个层面。

在脑结构的研究中,研究者采用的方法主要有电子显微镜、免疫组织化学、脑切片等等。

在研究脑功能和行为时,神经影像技术是一种最为常见的研究手段。

例如,功能磁共振成像(fMRI)、电生理技术(如脑电图和脑磁图)等都能够揭示脑在认知和行为方面的实时活动。

1.4研究内容脑科学的研究内容极为广泛。

从脑结构和发育、神经细胞的信号传递、神经网络和大脑区域之间的相互作用到脑中多种认知和行为的实现机制等等。

例如,神经科学家正在研究大脑如何感知环境刺激、大脑如何控制行为、大脑如何储存和提取记忆等。

二、认知神经生物学2.1概念认知神经生物学是研究大脑与观念、思维、语言和行为表现之间的联系的学科。

它探究不同大脑区域在支配认知过程中的作用和交互关系,通过研究认知生物学可以更好地理解人类思维和行为。

2.2历史认知神经生物学的历史可以追溯到20世纪50年代,当时研究者们利用病人的病例和病后效果研究不同大脑区域与认知活动的关系。

随着技术的进步,该领域的研究变得更加细致深入。

2.3研究方法认知神经生物学方面的研究方法涉及到脑影像技术、神经干预技术、行为实验等等。

认知神经科学技术在医学领域的应用

认知神经科学技术在医学领域的应用

认知神经科学技术在医学领域的应用随着科学技术的不断发展,人们对于神经科学和脑科学的研究也越来越深入。

认知神经科学技术作为神经科学和脑科学研究的一部分,也已经得到了广泛的应用。

在医学领域中,认知神经科学技术的应用也越来越受到人们的关注。

一、认知神经科学技术的介绍认知神经科学指的是对人类认知的生理、心理和计算机模型进行研究的领域。

而认知神经科学技术则是指应用神经科学技术和相关技术来解析人类认知的各个方面的技术。

这些技术包括神经成像技术、神经干扰技术、神经生物学技术等等,在神经激活和网络连接水平上开展研究,并且可以从大脑学习、行为和感知等方面加深对人类认知的理解。

二、认知神经科学技术的应用1.诊断和治疗脑部疾病认知神经科学技术可以用于脑部疾病的诊断和治疗。

例如,以功能磁共振成像来分析脑部区域在认知任务中的激活模式和神经网络结构,并从中识别出诸如阿尔茨海默症、帕金森症、孤独症、抑郁症等脑部疾病的存在及其发展趋势,并针对性地制定出相应的治疗方法。

2.快速反应时认知神经科学技术可以帮助人们在需要快速反应的情况下更加有效地作出决策。

例如,在平衡检测和比赛中,人们需要快速判断复杂的信息和反应。

利用认知神经科学技术的方法可以通过监测大脑神经元活动和快速反应时相关的模式,更好地理解决策过程,以便更好地调整行为。

3.帮助恢复运动功能除了用于诊断和治疗脑部疾病之外,认知神经科学技术还可以帮助人们恢复运动功能。

例如,在脑血管病后的康复过程中,使用神经干扰技术,可以通过影响大脑区域的活动,来改善患者的身体协调和运动能力。

同时,还可以通过神经干扰技术来促进身体复苏,以提高康复效果。

三、认知神经科学技术的局限性认知神经科学技术是一项非常重要的技术。

但是,它在应用过程中仍存在一些局限性,例如:1.精度限制。

基于脑电生物信号和神经影像分析技术,任何研究和应用都存在一定的精度限制,这可能会影响结果的可靠性。

2.社会和伦理问题。

认知神经科学技术的应用可能会引发一些社会和伦理问题。

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脑科学与认知神经科学
大脑是人类的思维和行动中枢,对人类的思想和活动起着指导作用,是人类创新思维的源泉,脑科学的设立与研究,可有力的推动现代科技创新,推动人来文明的进步与发展。新思想、新观念产生的时期,也是创造性思维过程中最关键的时期。由于新思想的产生是没有固定的逻辑通过的,为此,就需要充分发挥右脑的想象、直觉、灵感等非逻辑思维功能。想象,是人脑对已有表象进行加工改造、重新组合,而形成新的形象。在创造性活动中,人们要揭示事物的本质、把握哪些不能为人们直接感知到的事物的隐蔽联系,填补知识链条的空白,创造出不曾有过的新产品,就必须借助于想象去设想事物内部过程相互联系,相互作用的图景,寻找解决问题的一般性原则和中介环节,构思新产品的形象。想象,可使人们突破个别经验认识的框子,而把握普遍性;通过有限,而深入到无限;超越现实的时空界限,而推测过去,预示未来:摆脱具体事物的束缚,而自由地重新组合。正因为有了它,人们创造性思维的行程才有了很大的自由,人们的思想才可以自由地飞翔。
关键词:大脑脑科学现代科技创新研究现状行动中枢思维中枢
大脑
大脑是人体最重要的生理器官,是人的行动中枢和思维中枢,是决定人是最高级动物最重要因素。大脑由约140亿个细胞构成,重约1400克,大脑皮层厚度约为2--3毫米,总面积约为2200平方厘米,据估计脑细胞每天要死亡约10万个(越不用脑,脑细胞死亡越多)。大脑又称端脑,脊椎动物脑的高级神经系统的主要部分,由左右两半球组成,在人类为脑的最大部分,是控制运动、产生感觉及实现高级脑功能的高级神经中枢。脊椎动物的端脑在胚胎时是神经管头端薄壁的膨起部分,以后发展成大脑两半球,主要包括大脑皮层和基底核两部分。大脑皮层是被覆在端脑表面的灰质、主要由神经元的胞体构成。皮层的深部由神经纤维形成的髓质或白质构成。髓质中又有灰质团块即基底核,纹状体是其中的主要部分。广义的大脑指小脑幕以上的全部脑结构,即端脑、间脑和部分中脑。
右脑的想象功能不但在文学艺术创造中,而且在科学研究、技术发明中,都起着巨大的作用。直觉,是人脑依据以往的知识和经验,在无意识的条件下,从整体上,迅速猜测,预感或观察隐藏在现象背后的事物的本质属性或本质联系的一种思维方式。其特点是:跳跃式地进行,直接接触到问题的实质,似乎不存在中间的推导过程,主体不能明确意识到该过程的进行,也因之不用言语将其清楚地描述出来,大有“知其然,不知其所以然’之感。
脑科学重在研究大脑的活动规律,和大脑的保健。脑科学有力地推动了科学创新。现代社会学习,生活,科研,国家竞争的压力日趋激烈,如何在自己短暂的人生最大限度的开发利用自己的大脑,实现自己的人生理想,报效祖国和社会,以及对自己大脑的保健,是每个人不得不思考的问题。一个国家和民族要想立于世界名民族之林,也应加大对脑科学的研究。
人类的大脑是在长期进化过程中发展起来的思维和意识的器官。大脑半球的外形和分叶左、右大脑半球由胼胝体相连。半球内的腔隙称为侧脑室,它们借室间孔与第三脑室相通。每个半球有三个面,即膨隆的背外侧面,垂直的内侧面和凹凸不平的底面。背外侧面与内侧面以上缘为界,背外侧面与底面以下缘为界。半球表面凹凸不平,布满深浅不同的沟和裂,沟裂之间的隆起称为脑回。背外侧面的主要沟裂有:中央沟从上缘近中点斜向前下方;大脑外侧裂起自半球底面,转至外侧面由前下方斜向后上方。在半球的内侧面有顶枕裂从后上方斜向前下方;距状裂由后部向前连顶枕裂,向后达枕极附近。这些沟裂将大脑半球分为五个叶:即中央沟以前、外侧裂以上的额叶;外侧裂以下的颞叶;顶枕裂后方的枕叶以及外侧裂上方、中央沟与顶枕裂之间的顶叶;以及深藏在外侧裂里的脑岛。另外,以中央沟为界,在中央沟与中央前沟之间为中央前回;中央沟与中央后沟之间为中央后回。
一个人的脑储存信息的容量相当于1万个藏书为1000万册的图书馆,最善于用脑的人,一生中也仅使用掉脑能力的10%。大脑分为左脑和右脑,左脑是知识司令,它的职责是以思维、分析思维、集中思维为主进行智力开发。左脑又可称为数学家的脑,右脑是创造司令,它的职责是以想象、直觉思维、扩散思维为主进行智力开发,右脑又可称为艺术家的脑,但是这种把左脑和右脑分开,功能明确划分并不准确,因为连接着左脑和右脑的是由大约几亿条神经纤维组成的胼胝体进行连接的,左脑和右脑在不断地相互交流传递信息大脑是个完整的不可分割的整体大脑主要包括左、右大脑半球,是中枢神经系统的最高级部分。
我国的脑科学研究现状
2011年5月15日,中国教育学会脑科学与教育研究分会成立。在当天举行的成立大会上,教育部原副部长、中国工程院院士韦钰讲话指出:“5岁之前不要背诗,背了也记不住。”形象地描绘了脑科学与教育学研究之间的紧密关系。
中国教育学会脑科学与教育研究分会将致力于推动脑科学、认知科学等多个学科的交叉和协作,开展面向教育重要现实问题的脑科学研究、脑科学与教育相关的国内外学术交流等,期待能揭示我国儿童青少年心理发展、学习与教育的规律,提升我国国民的心理健康意识和教育综合素质。中国教育学会脑科学与教育研究分会的成立促进了我国脑科学研究的发展,也推动了中国的脑科学与国际交流的力度。2011年11月18日,美国国际数据集团(IDG)与北京师范大学签署捐建协议,成立北京师范大学-IDG/麦戈文脑科学研究院(IMIBR-BNU)。IDG创始人兼董事长、麻省理工学院(MIT)麦戈文人脑研究院创始人麦戈文(Patrick McGovern)与北京师范大学党委书记、教育基金会理事长刘川生、北京师范大学校长钟秉林共同签署捐建协议。教育部副部长郝平出席了签约仪式,并为研究院揭牌。
灵感,是创造性思维过程中普遍存在的一种客观现象。对于一些曾集中精力、长时间反复探索而又尚未解决的问题,人脑有时会有意无意地突然出现某些新的形象、新的思想,产生一下子使问题得到澄清的顿悟,这种现象即灵感。在创造性思维活动的过程中,既有长时间的准备和积累,又有短时间的攻关和突破,既有经久的沉思,又有一时的顿悟。灵敏就是在创造性实践和思考活动的基础上,思维运动发展到一定关节点时,而产生的一种质的飞跃。有关的调查和科学家们的自述表明,无论是文学家、艺术家、还是自然科学家、社会科学家,他们在创造思维过程中不但都经常出现灵感,而且其许多新思想、新观念的涌现、新思路的产生、新形象的形成,都与灵感密切相联。大量事例证明,灵感大多出现在思维长期紧张工作之后的暂时松驰状态,如散步、钓鱼、洗澡、听音乐、观花赏月乃至睡梦中。此时,主体精神放松、抑制解除、遇想丰富、想象活跃,右脑正处于积极活动之中。不少事例还表明,灵感常常是受某事物的启发而产生的,这种起启发作用的事物被称之为“原型"。
是世界各国科学家和学者所研究关注的热点问题之一,脑科学之所以受到各国科学家的积极关注,重点研究,是因为脑科学的研究,具有极为重要的意义,与现在科技创新密切相关。本文从“大脑脑科学我国的脑科学研究现状脑科学与现代科技创新”等四个方面研究脑科学在推动科技创新的重要意义。以介绍大脑的机能及大脑的运作程式为开始,通过“脑科学”“我国的脑科学研究现状”“脑科学与现代科技创新”来研究脑科学对现代科技创新的作用与意义。
大脑通过神经原之间的电流交流,提取相同信息来完成思考。大脑的复杂结构,成就了大脑行动中枢和思维中枢的地位,同时,以大脑为研究对象的学科渐渐得到社会的重视。
脑科学
脑科学,狭义的讲就是神经科学,是为了了解神经系统内分子水平、细胞水平、细胞间的变化过程,以及这些过程在中枢功能控制系统内的整合作用而进行的研究。广义的定义是研究脑的结构和功能的科学,还包括认知神经科学等。研究大脑,开发大脑,是世界各国科学家和学者所研究关注的热点问题之一,脑科学之所以受到各国科学家的积极关注,重点研究,是因为脑科学的研究,具有极为重要的意义。首先,了解大脑工作的原理,为制作仿造人脑的高水平电脑提供科学依据。其次,治疗大脑疾病,提高人们的生活质量,因为脑是心理产生的器官,如果这个器官出了问题,人的心理或行为就会出现异常。例如:健忘、痴呆、智力低下、精神异常等。
根据协议,IDG将捐赠1000万美元用于北京师范大学-IDG/麦戈文脑科学研究院建设。同时IDG及IDG资本管理团队还将分别设立“IDG中国基金会”和“和谐基金会”,为该研究院提供长期支持与资助。
经过十多年的研究和实验,中国科学家不久前在人的大脑中发现了一个和学习、记忆功能有关的新区域,并得到国际科学界的承认。作为中国近年取得的一项重大原始性创新成果和全球脑科学领域最引人注目的一项重大发现,专家认为,人脑“新大陆”的发现,提供了研究某些学习记忆障碍疾病发病机理的新途径,并将促进老年性痴呆、帕金森氏病等疾病的研究。由第一军医大学神经科学研究所舒斯云教授发现的这一新区域“边缘区”,被国际权威专家称为“舒氏区”,“边缘区”理论也被权威学者列人专著,并被国际神经科学界广为引用。对于人类来说,大脑至今仍是一个谜。作为宇宙中已知最复杂的组织结构,人类对大脑中许多区域的功能知之甚少。早在20世纪80年代,舒教授在研究大鼠脑皮层下的高级运动中枢—纹状体时意外发现,和纹状体的圆形或三角形细胞不同,其边缘有一群纺锤状的细胞,这些细胞组成一轮弯月的形状,在纹状体边缘形成一个特殊区域。“这是一个从未见过,也从未见人报道过的“新大陆”。而细胞形状不同,功能肯定也不同。”舒斯云乘胜追击进一步发现,不仅大鼠,而且在猫、猴子和人的大脑中都存在这一区域。
在我们周围的客观世界中,无处不隐蔽着大量的启示,提供人们作为原型,以取得丰富的创造性设想,发现原型与所要寻求事物的相似之处,看出它们之间的隐蔽关系,也即从变化的背景和改变形式的事物中将所需要的东西再认出来,是创造性突破的关键一步。鲁班被草割伤后发明了钜子,阿基米德洗澡时发现浮力定律,牛顿被苹果砸后发现万有引力定律……许多发明是在人们通过大脑对偶然想象的深入反思得到的。可见,在创造性思维过程中有重要作用的灵感,与右脑活动有密切的联系。
在创造性思维过程中,一方面由于问题都是不明确的,所需的事实和证据也常常十分有限,另一方面由于不存在一种凝固不变逻辑通道,去引导我们按图索骥地构思实验,建立模型,提出假设,寻找问题解决的中介思维环节。因此,左脑的分析思维是难以施展和奏效的,而只能依靠右脑的直觉思维,直觉思维方式虽然不能保证成功,但却容易引导成功,既是创造性解决问题所必需,当省时省力。可见,在创造性思维活动的过程中,右脑的直觉功能在确定研究方向、选择有前途的研究课题、识别有希望的线索、预见事物的发展进程和研究工作的可能结果、提出假设、寻找解决问题的有效途径、领悟机遇的价值、在缺乏可供推理的事实时决定行动的方案、在未获得决定性佐证时形成对新发现的看法等等方面,都具有重要的作用。
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