Hoe werkt het brein in het project Zelfreflectie

De perceptie van een beeld van een menselijk brein wordt vaak geassocieerd met een grijze stof uit anatomieboeken, die op het eerste gezicht niets aantrekkelijks voor het oog hebben. Een project van wetenschappers van de Universiteit van Pennsylvania, genaamd "Zelfreflectie", maakte het mogelijk om door middel van het "prisma" van verschillende technieken naar het menselijk brein te kijken. Na vele transformaties krijgt het complexe netwerk van de hersenen met zijn golvende stromen een werkelijk fantastisch uiterlijk.

Hoe hebben wetenschappers het voor elkaar gekregen om de hersenen en de belangrijkste gebieden die verantwoordelijk zijn voor verschillende functies visueel te portretteren, in een dergelijke kleurrijke vorm, soms herinnerend aan kunstwerken in de stijl van abstracte kunst? De interpretator van het beeld in dit geval was de methode van elektrisch microetsen door wit en violet door te geven.

Foto's van de hersenen en delen daarvan

Algemeen beeld van de hersenen verkregen door micro-etsen door het doorlaten van violette stralen.

Het gebied van de hersenen met zijn netwerk, verantwoordelijk voor de beweging en het visuele deel.

En hier is het cerebellum, vertakkend van de hersenstam. Het is hier dat de volledige verantwoordelijkheid voor onze motoriek.

Maar dit zo kleurrijk gedecoreerde deel van het cerebellum wordt laminair genoemd, waardoor we comfortabel in de ruimte kunnen blijven en ernaar kunnen handelen.

Dit gebied, genaamd de Varoliyev-brug, is verantwoordelijk voor het afleveren van de informatiestroom van de hersenen naar het ruggenmerg.

Maar deze ingewikkelde stromen in de occipitale zone verwerken alle visuele informatie die we waarnemen.

Deze verwevenheid van bundels is niets anders dan de basale kernen die verantwoordelijk zijn voor het nemen van menselijke beslissingen. Stel je voor dat de miljoenen impulsen die in deze stromen stroomden de bron waren van alle menselijke geschiedenis, waarin de belangrijkste noodlottige beslissingen werden genomen.

Als een vrijgelaten groet met zijn opstijgende vonkvorming, zijn er stromen van vloeiende golven in de achterste pariëtale cortex, die verantwoordelijk zijn voor beweging en sensatie. Net als in de salute, waar zijn opkomst en onze gevoelens tijdens zijn talrijke breaks weerspiegeld worden.

Hier werd een algemeen beeld van de hersenen verkregen door dezelfde methode van elektronenmicro-etsen, alleen met de passage van witte lichtstralen in plaats van violet.

En tot slot, het beeld van het middelste deel van de hersenen tijdens de passage van witte stralen, die verantwoordelijk is voor de auditieve, visuele functies, evenals de aandacht.

De beoordeling van deze beelden pretendeert niet tot populaire wetenschappelijke kennis van processen in de hersenschors. Het is eerder een artistieke weergave van de afzonderlijke delen ervan, waarbij u kunt kijken waar u uw verbeelding de vrije loop kunt laten en deze processen kunt presenteren aan uzelf, vrienden of mensen in uw omgeving.

Hoe zien de hersenen eruit

De hersenen bevinden zich in de holte van de schedel. Het hersengewicht van een pasgeboren baby is ongeveer 380 gram bij een jongen en 350 gram bij een meisje. Binnen 5 jaar na de geboorte groeit het gewicht van de hersenen snel en op de leeftijd van 6 jaar zijn de hersenen bijna volledig gevormd (90%). Op 25-jarige leeftijd stopt het brein met groeien, en de massa is ongeveer 1400-1500 gram.

Hersenen anatomie

Het menselijk brein is verdeeld in verschillende secties, die elk hun vooraf bepaalde functies uitvoeren. Met een visuele uitsnede van de hersenen worden de hoofdsecties als volgt weergegeven.

  1. Hemisferen (terminale hersenen)

Het uiteindelijke brein, dat de rechter en linker hemisferen omvat, het corpus callosum, het striatum en de olfactorische sectie, fungeert als het meest ontwikkelde deel. Hemispheres zijn onderverdeeld in 4 hoofdaandelen:

De frontale kwab is verantwoordelijk voor motorische vermogens, de pariëtale - voor thermoregulatie, de occipitale en temporale lobben - bevatten visuele en respectievelijk gehoor- en olfactorische centra.

Gelegen aan de voorkant van de middenhersenen. De functies van deze afdeling zijn het handhaven van de lichaamstemperatuur, bloeddruk, coördinatie van de interne organen, evenals de regulatie van motorische reflexen. Via deze afdeling passeren alle gevoelige paden naar het uiteindelijke brein.

Inclusief:

  • thalamus
  • hypothalamus
  • Derde ventrikel
  1. Middelste afdeling

Het is de kleinste van alle delen van de hersenen en vervolgt het pad van de brug. Voert de volgende functies uit:

  • bewegend
  • zintuiglijk
  • regelgevende
  1. Achterste hersenen (brug en cerebellum)

Het cerebellum en de brug vertegenwoordigen een enkele structuur. De brug voert verbindingsfuncties uit, namelijk het verbindt de hersenhelften van de kleine hersenen. Het cerebellum zelf bevindt zich voorbij het langwerpige deel van de hersenen, in het occipitale gebied en is verantwoordelijk voor motorische coördinatie en het in stand houden van de lichaamsbalans.

Deze hersenafdeling gaat verder op het pad van de afdeling wervelkolom. Het bestuurt functies zoals ademhaling, hartactiviteit, spijsvertering en beschermende reflexen.

Alle delen van de hersenen, met uitzondering van de grote hemisferen, worden gezamenlijk de hersenstam of de hersenstam genoemd.

Hersencortex

De cortex van het terminale (grote) brein bestaat voornamelijk uit grijze materie, die op het oppervlak van beide hemisferen ligt. De schorsdikte van een aantal hemisferische gebieden varieert van 1,5 tot 5 mm. Het bleek dat de structuur en de relatieve positie van de zenuwcellen in verschillende secties compleet anders zijn. Neuronen met een vergelijkbare structuur zijn gerangschikt in afzonderlijke platen.

Het aantal zenuwcellen in de hersenschors bereikt 15 miljard.Neurale vezels bevinden zich bovendien in elke lamina. Bijna het gehele oppervlak van de schors heeft een gelaagde structuur. Lagen zijn onderverdeeld in:

  1. Moleculair - gevormd door zenuwvezels die aan elkaar zijn verbonden, is het celgehalte in kleine hoeveelheden
  2. Buiten (korrelig en piramidaal)
  3. Innerlijk (korrelig en piramidaal)
  4. Spindelvormige laag

Hersenatlas

Tot op heden hebben buitenlandse wetenschappers een gedetailleerde atlas van het menselijk brein in hoge resolutie gecompileerd. Tot op heden bestond een gedetailleerde beschrijving van het menselijk brein, de ontwikkeling, functies en ziekten ervan alleen bij vogels, vliegen en wormen. De reden hiervoor was het gebrek aan technische apparatuur om zo'n ingewikkeld geconstrueerd orgaan als het menselijk brein te diagnosticeren.

Om een ​​gedetailleerde atlas te maken, hebben de specialisten van het Allenovsky Institute of Brain Research verschillende ray- en histologische beeldvormingstechnieken gebruikt. De eerste fase van het werk was het uitvoeren van een magnetische resonantiebeeldvorming (MRI) van een volledig brein, geëxtraheerd uit een 35-jarige vrouw.

Hierna werd een deel van de hersenen, namelijk van de hemisferen, uitgevoerd en microscopie werd uitgevoerd op de Nissl-substantie en ook met immunochemische kleuring, als gevolg daarvan moesten de wetenschappers bovendien een speciale scanner maken. Het eindresultaat is 1355 grootformaatafbeeldingen met een micrometerresolutie per pixel, die identiek is aan de grootte van een enkele cel.

Als een resultaat bevat de uiteindelijke hersenatlas gegevens over 862 hersencoupes, 117 witte-stofbundels en een aantal structuren die niet eerder werden beschouwd. De atlas is bedoeld voor neurologen, neurowetenschappers, maar ook voor wetenschappers uit verschillende medische disciplines.

Het is ook de bedoeling om een ​​gedetailleerde beschrijving toe te voegen van de functionele gebieden van de hersenschors en een kaart van het semantische woordenboek samengesteld met behulp van MRI-onderzoek.

Is het mogelijk om de structuren van de hersenen te veranderen onder invloed van externe factoren?

Talrijke studies tonen aan dat ons brein reageert op absoluut alle verschillende veranderingen. Afhankelijk van de toestand van de persoon of de methode van beïnvloeding op hem, werken de hersenen echter op verschillende manieren.

Om visueel te zien hoe we de hersenen zien met verschillende manieren om het te beïnvloeden, is een experiment uitgevoerd met behulp van MRI-diagnostiek:

Om te begrijpen hoe het brein van een gelukkig persoon werkt, hebben wetenschappers uit Japan een onderzoek uitgevoerd waaruit bleek dat het brein van gelukkige mensen meer grijze materie produceert in de preklinische dan ongelukkige mensen. De foreclip is een klein deel van de hersenen dat is ingebed in de pariëtale kwab. Wetenschappers zeggen dat dit deel verantwoordelijk is voor onze identiteit en visueel-ruimtelijke waarneming van beelden.

De studie toonde aan dat gelukkiger mensen hogere percentages grijze stof in de onderarm hebben. Volgens wetenschappers bestaat er een rechtstreeks verband tussen de verschijnselen die in de hersenen voorkomen en het gevoel van tevredenheid met hun leven.

Bijgevolg kunnen externe prikkels onze hersenstructuur veranderen, maar elk individueel geval beïnvloedt ons brein op een andere manier.

De auteur van het artikel: Doctor neuroloog van de hoogste categorie Shenyuk Tatyana Mikhailovna.

Menselijk brein

Het menselijk brein is het belangrijkste en meest complexe orgaan van het centrale zenuwstelsel dat alle vitale processen van een menselijk lichaam en het bestaan ​​van een mens bestuurt. Het menselijk brein bestaat uit een groot aantal neuronen, gemeten in miljarden, die verbonden zijn door meer synaptische verbindingen. De hersenen bestaan ​​uit verschillende segmenten, die elk afzonderlijke functies (of meerdere) uitvoeren. Schade of verslechtering van individuele delen van de hersenen leidt tot de schending van belangrijke functies van het menselijk leven, tot de dood. Eerlijk gezegd weten we bijna niets over het exacte werk van de hersenen in de kleinste details, ondanks jaren van studie. Sterke miljardendollar-dollarinitiatieven zijn aan de gang (Blue Brain Project), waarmee de hersenen in digitale vorm kunnen worden nagebouwd voor verdere studie.

Directe neurostimulatie helpt bij epilepsie en beschermt tegen depressie.

De verschillende processen die plaatsvinden in onze hersenen, ondanks een redelijk goed begrip van de fysiologie en anatomie van het orgel, blijven nog steeds een raadsel. In het bijzonder geldt dit voor een aandoening als epilepsie en verschillende aandoeningen van de psycho-emotionele sfeer. In dit geval zijn er veel farmacologische geneesmiddelen, maar deze geven niet altijd het gewenste effect. En recentelijk heeft een groep onderzoekers uit de Verenigde Staten een zeer interessante klus gedaan, volgens welke directe elektrische stimulatie van bepaalde delen van de hersenen kan helpen bij epilepsie en voor depressie kan zorgen.

Een afdeling van de hersenen gevonden die mensen unieke wezens maakt

Volgens de Amerikaanse theoretisch fysicus Michio Kaku is het menselijk brein het meest complexe object in het universum. Op basis van deze verklaring is het niet verrassend dat wetenschappers er constant iets nieuws over leren. Zo ontdekte de Australische neurowetenschapper George Paxinos van het NeuRA Research Institute een nieuw deel van de hersenen dat mensen unieke wezens in hun soort maakt. Op dit moment wordt aangenomen dat andere dieren van deze afdeling dat gewoon niet doen.

Wetenschappers ontwikkelen technologie om slechte herinneringen te vervangen door iets aangenaams

Zeker heeft ieder van ons momenten in het leven dat we om de een of andere reden liever zouden vergeten. Hoe zit het met ze te vervangen door iets leuks? Of "verzint" het herinneringen? Het klinkt als een samenvatting van de film "Recall All", gebaseerd op het verhaal van Philip Dick, maar een groep wetenschappers van de Universiteit van Oxford verklaart dat deze technologie zeer binnenkort zal verschijnen en ze hebben al wat basiswerk in dit gebied.

De krachtigste supercomputer die het werk van de menselijke hersenen simuleert, werd voor het eerst gelanceerd

Tegenwoordig worden supercomputers gebruikt voor een breed scala aan taken: van verschillende wiskundige berekeningen en verwerking van gegevensreeksen tot het modelleren van farmaceutische verbindingen en het werk van kunstmatige intelligentie. Er zijn echter computers die zijn gericht op de meest accurate weergave van de 'architectuur' van het menselijk brein. En de krachtigste vandaag zo'n neuromorfe supercomputer is onlangs voor het eerst gelanceerd.

Wetenschappers van het MIT vertelden wat verantwoordelijk kan zijn voor de ontwikkeling van intelligentie

Ondanks het feit dat het zenuwstelsel van mensen en andere zoogdieren al best goed is bestudeerd, is de werking van sommige aspecten nog steeds een raadsel. Als we bijvoorbeeld de structuur van de hersenen van mensen en onze dichtstbijzijnde primaten vergelijken in termen van verwantschap, zijn er niet zoveel verschillen. Dit alles verklaart echter niet de oorsprong van zo'n unieke eigenschap als intelligentie bij mensen. En misschien zijn wetenschappers van MIT dichter bij het begrijpen van wat ons deze intelligentie geeft.

Waarom moet ik de hersenen trainen?

Veel mensen zeggen vaak dat het brein geen training nodig heeft - ze zeggen dat het prima werkt zonder het. En het begrip komt helaas te laat, wanneer door het begin van het verouderingsproces informatie niet zo gemakkelijk wordt teruggevonden als voorheen, afleiding optreedt en er veel meer tijd wordt besteed aan het maken van zelfs eenvoudige beslissingen. Het is noodzakelijk om de hersenen te trainen, wat herhaaldelijk werd beweerd door vooraanstaande experts, en dit kan op verschillende manieren worden gedaan.

Nieuw onderzoek toont aan dat zenuwcellen nog steeds herstellende zijn.


"Zenuwcellen worden niet hersteld." Deze uitdrukking is bij iedereen bekend. Maar er was al veel onderzoek naar dit onderwerp en het lukte om te bewijzen dat dit helemaal niet het geval is. Bovendien wordt in een recente studie in het tijdschrift Cell Stem Cell gesteld dat zenuwcellen niet alleen hun structuur kunnen herstellen, maar ook opnieuw kunnen worden gevormd. En zelfs op een vrij oude leeftijd. Alleen nu zijn deze cellen nog steeds iets anders dan die op jonge leeftijd verschenen.

Er is een lettertype gemaakt om de leesbare tekst beter te onthouden.

Heb je de tekst ooit meerdere keren moeten herlezen om de essentie ervan te begrijpen? Iedereen is zeker bekend met dit probleem - in zijn studententijd is iedereen dit tegengekomen. Onderzoekers van de Royal Melbourne University hebben samengewerkt met een plaatselijke ontwerpschool en hebben geprobeerd dit probleem op te lossen. Paradoxaal genoeg draagt ​​het memoriseren van de gelezen tekst bij aan een moeilijk leesbaar lettertype. Onderzoekers en ontwerpers hebben het gemaakt. Hij heette Sans Forgetica, en het belangrijkste kenmerk was de afwezigheid van sommige delen van de letters.

Vrijwilligers speelden Tetris met de kracht van het denken

In 2017 ging de oprichter van Tesla en SpaceX, Ilon Mask, op zoek naar een interface voor de directe uitwisseling van informatie tussen het menselijk brein en een computer. Hiervoor opende hij het bedrijf Neuralink, maar de kans is groot dat het decennia duurt voordat Ilona's ideeën werkelijkheid worden. Het is goed dat niet alleen hij met dergelijke ideeën brandt, maar ook onderzoekers van de Universiteit van Washington. In september 2018 bedachten ze een systeem voor het creëren van een "telepathische" verbinding tussen drie mensen.

Centra die verantwoordelijk zijn voor het wegwerken van herinneringen die in het brein zijn gevonden

Een groot aantal studies gericht op het bestuderen van de processen van geheugen en geheugen. En over het algemeen worden ze best goed bestudeerd. Maar hoe het proces van 'fysiologisch' vergeten (dat wil zeggen, niet gerelateerd aan neurodegeneratieve processen) plaatsvindt, is maar heel weinig bekend. En nog niet zo lang geleden ontdekte een groep wetenschappers een afdeling in de hersenen die verantwoordelijk is voor 'geheugen wissen'.

Nieuw type hersenneuronen ontdekt

Het brein is een van de meest mysterieuze menselijke organen. En nog niet zo lang geleden was hij opnieuw in staat onderzoekers te verrassen, omdat een groep biologen uit Hongarije en de Verenigde Staten in het kader van gezamenlijk onderzoek een nieuw type neuron in de hersenschors ontdekte, waarvan het bestaan ​​nog niet eerder was vermoed.

Gedetecteerde neuronen die verantwoordelijk zijn voor het bewustzijn

In de afgelopen eeuw is de neurofysiologie ver vooruitgeschoten, maar hoe de meeste hersenfuncties werken, is nog steeds een raadsel. Maar het is heel goed mogelijk dat een geheim verbonden met het menselijke zenuwstelsel minder is geworden. Onlangs ontdekte een groep wetenschappers uit de Verenigde Staten neuronen die de excitatie van het centrale zenuwstelsel ondersteunen. Of, als het eenvoudiger is, zij zijn verantwoordelijk voor de ondersteuning en, als ik het zo mag zeggen, voor het 'werk' van ons bewustzijn.

De mensheid wordt stom: wetenschappers merken een geleidelijke achteruitgang in het niveau van intelligentie bij de mens

Noorse wetenschappers zeggen dat de mensheid snel stom wordt. Korte fragmenten uit de bevindingen van onderzoekers publiceerden de publicatie MedicalXpress. De volledige resultaten van onderzoek door Noorse experts zijn gepubliceerd in het tijdschrift Proceedings van de National Academy of Sciences. Velen zijn het echter niet eens met de bevindingen van de Noren, wijzend op de beperkte steekproef en daarom het onvermogen om de resultaten toe te passen voor alle bewoners van de Aarde.

Hoe de communicatie met een hond het menselijk lichaam beïnvloedt

Velen beginnen honden bij hen thuis en krijgen enorm veel plezier met het socialiseren en met hen wandelen. Het moet een wetenschappelijk verklaarde verklaring hebben en het is helemaal niet gecompliceerd. Hij werd gegeven door Meg Olmert, auteur van het boek "Gemaakt voor elkaar: de biologie van menselijke communicatie met dieren," in een materiaal dat is opgesteld door onze collega's van Business Insider. Ze vertelde over de geschiedenis van relaties tussen honden en mensen en over de invloed van deze relaties op het menselijk lichaam.

Wetenschappers hebben een afdeling in het brein ontdekt die verantwoordelijk is voor 'spirituele ervaring'

Ongeacht of u uzelf als een religieus persoon beschouwt of niet, velen hebben waarschijnlijk momenten in het leven meegemaakt die gewoonlijk 'spirituele' ervaringen worden genoemd. Op dergelijke momenten voelt de persoon meestal een ongekende opkomst, sereniteit of volledige eenheid met de buitenwereld. Een groep Amerikaanse en Canadese neurowetenschappers besloot om uit te zoeken wat er op dit moment met het menselijk brein gebeurt. En zoals later bleek, in dit lichaam is er echt een afdeling die verantwoordelijk is voor de "goddelijke openbaring" - religieuze ervaring en de aanwezigheid van het bovennatuurlijke. De onderzoekers deelden hun bevindingen in een artikel in het tijdschrift Cerebral Cortex.

Hoeveel gegevens kunnen onze hersenen bevatten?

Het is geen geheim dat de meeste mensen hun hersenvaardigheden niet ten volle benutten. We zullen de mythe van 10% niet ontkrachten, maar het is duidelijk dat de mogelijkheden van het menselijk brein veel verder gaan dan de grenzen van algemeen aanvaarde normen. Hoeveel gegevens kan hij in zichzelf stoppen?

Implantaten om het geheugen te verbeteren kunnen al worden gebruikt. En ze werken!

De mensheid, die het werk van de hersenen bestudeert, probeert al geruime tijd een manier te vinden om hersenactiviteit kunstmatig te versterken. En hoe geavanceerder de wetenschap wordt, hoe waarschijnlijker het is dat een dergelijke onderneming met succes zal worden gekroond. Een recent afgerond project dat werd gefinancierd door DARPA, kon bijvoorbeeld aantonen dat het geheugen van een persoon kunstmatig kan worden verbeterd.

Wetenschappers willen ontdekken of we kwantumcomputers zijn

Er is een hypothese, of liever een veelheid van hypotheses, volgens welke onze hersenen niets anders zijn dan een biochemische kwantumcomputer. De basis van deze ideeën is de aanname dat bewustzijn onverklaarbaar is op het niveau van de klassieke mechanica en alleen kan worden verklaard met behulp van de postulaten van de kwantummechanica, de verschijnselen van superpositie, kwantumverstrengeling en andere. Wetenschappers van de Universiteit van Californië in Santa Barbara hebben via een reeks experimenten besloten om uit te zoeken of ons brein echt een kwantumcomputer is.

Het bedrijf biedt aan om je hersenen te bevriezen om het in de toekomst te digitaliseren.

Het idee om het menselijk bewustzijn over te dragen naar een computer is een oude droom van zoveel mensen. Veel science fiction-schrijvers schreven hierover. Dit is de droom van futuroloog Ray Kurzweil. Echter, een nieuwe startup ondersteund door de Y Combinator business incubator (een durfkapitaalfonds dat investeert in de ontwikkeling van nieuwe technologieën) heeft de wens geuit om de droom werkelijkheid te laten worden. Toegegeven, er is een klein ding om te doen. Iemand die besluit om klant van het bedrijf te worden en in "magie" te geloven, zal eerst moeten sterven. Bovendien garandeert niemand dat in het kader van het overdrachtsproces een deel van het bewustzijn van het individu niet verloren gaat.

Wetenschappers hebben eerst het laatste stadium van de dood van het menselijk brein waargenomen

Wetenschappers konden voor het eerst de kenmerken van de dood van het menselijk brein bestuderen op het moment dat deze gebeurtenis onomkeerbaar wordt. Het fenomeen werd gevolgd bij verschillende niet-reanimatiepatiënten in een ziekenhuis. De onderzoekers deelden hun bevindingen in het tijdschrift Annals of Neurology.

Hoe de hersenen te trainen?

We vragen ons vaak af waarom sommige mensen, zonder problemen, al op 9-jarige leeftijd bezig zijn met programmeren (zoals Ilon Mask, die in die jaren een computer heeft gekregen), terwijl anderen de vermenigvuldigingslijst op dat moment nauwelijks kunnen onthouden. Deze en vele andere vermogens worden ons van nature verleend, maar zonder een juiste aanpak kunnen ze met de jaren verloren worden. Of, integendeel, te vermenigvuldigen, als je je talenten voortdurend ontwikkelt, omdat de wetenschap al lang heeft bewezen dat capaciteiten geen diamant zijn, maar kapitaal, dat met een bepaalde benadering beter zal worden dan een edelsteen.

Ons brein kan valse herinneringen creëren, maar dit is niet altijd slecht.

Je bent nooit in een situatie gekomen waarin je samen met iemand een evenement hebt meegemaakt, maar om een ​​of andere reden herinnerde je je wat er gebeurde? Het lijkt erop dat je daar was, hetzelfde zag, maar om een ​​of andere reden heb je verschillende herinneringen aan de gebeurtenis. In feite gebeurt dit vrij vaak. En het punt is dat het menselijk geheugen niet ideaal is. Ondanks het feit dat we allemaal gewend zijn om te vertrouwen op onze herinneringen, kunnen onze hersenen ze in de loop van de tijd veranderen.

Hack het menselijk brein: het grootse plan van Brian Johnson

In een routineziekenhuis in Los Angeles wacht een jonge vrouw, Lauren Dickerson, op haar kans om de geschiedenis in te gaan. Ze is 25 jaar oud, en ze is een assistent-lerares op de middelbare school, met vriendelijke ogen en computerkabels vergelijkbaar met futuristische dreadlocks gemaakt van verbanden die om haar hoofd gewikkeld zijn. Drie dagen geleden geboorde een neurochirurg elf gaten in haar schedel, plaatste elf draden ter grootte van een vermishilin in haar hersenen en verbond draden met een netwerk van computers. Nu is ze bedlegerig, met plastic buizen aan haar arm en medische monitors die haar vitale functies volgen. Ze probeert niet te bewegen.

Gepresenteerde hersenimplantatie die het geheugen met 30% zal verbeteren

Er zijn veel manieren om het geheugen op dit moment te verbeteren, maar ze houden allemaal verband met redelijk eentonige processen van hersentraining. Tegelijkertijd worden keer op keer pogingen ondernomen om de werking van de hersenen te verbeteren door elektrostimulatie of de installatie van implantaten die de menselijke mogelijkheden uitbreiden. En volgens de publicatie New Scientist zijn experts van de University of Southern California erin geslaagd een implantaat te maken dat het geheugen met 30% verbetert.

Wetenschappers hebben een manier gevonden om de hersenen te bevrijden van ongewenste gedachten

Veel mensen lijden aan depressieve gedachten, zorgen over werk, familie, persoonlijke mislukkingen en vele andere dingen. Soms bederft een depressie of een posttraumatische stressstoornis de kwaliteit van het leven van een persoon zo veel dat het tot zeer trieste gevolgen leidt. Omdat het geweldig zou zijn, is er een pil die ongewenste gedachten in de hersenen kan onderdrukken, de stemming kan bederven en kan afleiden van echt nuttige dingen. Wetenschappers uit Cambridge lijken dichter bij het oplossen van dit probleem te zijn.

Amerikaanse militairen hebben een apparaat ontwikkeld om de hersenen te verbeteren

Om je mentale vermogens te verbeteren, moet je, zoals je weet, "het graniet van de wetenschap knagen". Maar velen proberen een gemakkelijkere manier te vinden. En misschien hebben onderzoekers van McGill University in Canada en wetenschappers van HRL Laboratories een nieuw apparaat ontwikkeld dat de mentale vermogens van de mens kan vergroten.

Gepresenteerde Russische neuro-interface voor patiënten met spraakproblemen

Het is erg moeilijk voor patiënten met spraakstoornissen om contact te maken met de buitenwereld. Natuurlijk zijn speciale ondersteuningsapplicaties en zelfs hele talen voor dergelijke mensen gemaakt. Maar dit is niet voor iedereen. Daarom kunnen neurale interfaces te hulp komen, waarvan er een onlangs door Neurotrend is geïntroduceerd als onderdeel van het Neurochat-project.

Een manier gevonden om de hersenfunctie te verbeteren

Talloze gesprekken over het verbeteren van de hersenprestaties door stimulatie zijn nog lang niet doorgegaan. Maar het lijkt erop dat een groep wetenschappers van de Aalto Universiteit in Finland en de Universiteit van Helsinki dit hebben gedaan. Dit schrijft het tijdschrift Cerebral Cortex.

Kunstmatige intelligentie, geleerd om de vroege symptomen van schizofrenie te identificeren

Schizofrenie is een uiterst ernstige ziekte, gekenmerkt door een schending van de samenhang van mentale processen en de achteruitgang van mentale activiteit. Het algehele risico van de ziekte, volgens onderzoek, is van 0,4 tot 0,6%, dat wil zeggen, ongeveer 4-6 gevallen per 1000 mensen. Alleen al in Amerika lijden 3,2 miljoen mensen aan schizofrenie, dus proberen Amerikaanse wetenschappers een manier te vinden om de ziekte zo snel mogelijk op te sporen. Dankzij de inspanningen van specialisten van IBM en onderzoekers van de Universiteit van Alberta, werd deze methode gevonden.

De multidimensionale wiskundige wereld... in je hoofd

Tweeduizend jaar geleden keken de oude Grieken in de nachtelijke hemel en zagen de geometrische vormen ontstaan ​​tussen de sterren: een jager, een leeuw, een vaas met water. In zekere zin gebruikten ze deze sterrenbeelden om betekenis te geven aan willekeurig verspreide sterren in de structuur van het universum. Ze transformeerden astronomie in vormen en vonden een manier om een ​​zeer complex systeem te stroomlijnen en betekenis te geven. Natuurlijk hadden de Grieken het verkeerd: de meeste sterren in het sterrenbeeld hebben helemaal geen relatie met elkaar. Maar hun aanpak blijft leven.

10 feiten over het menselijk brein

We blijven onze horizon verbreden met kleine infusies van feiten. Deze keer bieden we je om je hersenen te verrijken met feiten over het brein, vergeef me voor zo'n ongemakkelijke woordspeling.

1. De hersenen, zoals spieren, hoe meer je traint, hoe meer het groeit. De hersenen van een gemiddeld volwassen mannetje wegen 1424 gram, op oudere leeftijd neemt het hersengewicht af tot 1395 gram. Het grootste vrouwelijke brein in gewicht is 1565 gram. Recordgewicht van het mannelijk brein - 2049 gram. De hersenen van I. S. Turgenev wogen 2012 gram. Het brein evolueert: in 1860 bedroeg het gemiddelde gewicht van het mannelijke brein 1372 g. Het kleinste gewicht van een normaal niet-trofisch brein behoorde toe aan een 31-jarige vrouw - 1096 gram. Dinosaurussen, met een lengte van 9 meter, hadden een brein ter grootte van een walnoot en wogen slechts 70 gram.

2. De snelste ontwikkeling van de hersenen vindt plaats in de leeftijd van 2 tot 11 jaar.

3. Regelmatig gebed vermindert de frequentie van ademhalen en normaliseert golfoscillaties van de hersenen, wat bijdraagt ​​aan het zelfherstellende proces van het lichaam. Gelovigen gaan 36% minder naar een dokter dan anderen.

4. Hoe hoger opgeleid iemand is, des te minder waarschijnlijk is het een hersenziekte. Intellectuele activiteit veroorzaakt de productie van extra weefsel om de zieke te compenseren.

5. Beroep door onbekende activiteit - de beste manier om een ​​brein te ontwikkelen. Communiceren met degenen die je in intelligentie overtreffen, is ook een krachtig middel voor de ontwikkeling van de hersenen.

6. Signalen in het menselijke zenuwstelsel bereiken een snelheid van 288 km / h. Op hoge leeftijd wordt het tarief met 15 procent verlaagd.

7. 's Werelds grootste hersendonor is de monastieke orde van zuster-opvoeders in Mankato, Minnesota. De nonnen in hun postume wensen verkochten de wetenschap aan 700 hersencellen

8. Marilyn Mach Vos Savant uit Missouri, die op tienjarige leeftijd al een gemiddeld IQ had voor 23-jarigen, toonde het hoogste niveau van intellectuele ontwikkeling (IQ). Ze slaagde erin de moeilijkste test te behalen voor deelname aan de bevoorrechte Mega Society, die slechts ongeveer drie dozijn mensen omvat met zo'n hoog IQ, die alleen bij 1 op de miljoen mensen voorkomt.

9. De Japanners hebben het hoogste gemiddelde nationale IQ in de wereld -111. 10 procent van de Japanners heeft een cijfer boven de 130.

10. Het super-fotografische geheugen is van Creighton Carvello, die in één oogopslag de reeks kaarten in zes afzonderlijke kaartspellen tegelijk kan onthouden (312 stuks). Meestal gebruiken we in ons leven 5-7 procent van de capaciteit van de hersenen. Het is moeilijk voor te stellen hoeveel een persoon zou hebben gedaan en zou hebben geopend, als hij minstens zoveel zou gebruiken. Waarom hebben we zo'n veiligheidsmarge nodig, weten wetenschappers nog niet.

Hoe ziet een 2500 jaar oud menselijk brein eruit?

De 2500 jaar oude menselijke schedel, onlangs ontdekt in Engeland, bleek niet zo geweldig te zijn als degene die erin zat: het brein. De ontdekking van een gelige, gerimpelde, samengedrukte, verbaasde wetenschappers die twijfelden aan de vraag hoe zo'n kwetsbaar orgaan zo lang kon worden bewaard en hoe vaak dit vreemde type conservering voorkomt.

Al het zachte weefsel van de schedel, met uitzondering van de hersenen, ontbrak toen het werd verwijderd uit de vuile put van de ijzertijd in East Heslington, waar de uitbreiding van de campus gepland was. "Het is gewoon geweldig dat het brein van iemand die zoveel duizenden jaren geleden stierf eenvoudig op natte grond kon overleven", zegt Sonya O'Connor, een wetenschapper aan de Bradford University. O'Connor leidde een groep onderzoekers die de toestand van de hersenen evalueerde nadat deze in 2008 werd ontdekt en beschouwde plausibele manieren van conservering.

"Dit is vooral verrassend, omdat pathologen beweren dat de hersenen in het verse lichaam het eerste orgaan zijn dat begint te verslechteren en vloeibaar wordt vanwege het hoge vetgehalte," zei O'Connor. Samen met de schedel, die waarschijnlijk tot een man behoorde tussen de leeftijd van 26 en 45 jaar oud, werden een kaak en twee halswervels ontdekt, wat bevestigt dat de man was opgehangen en vervolgens onthoofd. Sporen van sneden in het binnengebied van de nek geven aan dat het hoofd was afgesneden toen er vlees op zijn botten zat. Voorlopig is er echter geen bewijs dat de persoon werd opgehangen en de rest van zijn overblijfselen is nog niet ontdekt.

Meer dan tien jaar geleden nam O'Connor deel aan de ontdekking van 25 hersenen, bewaard tussen de overblijfselen van het middeleeuwse tijdperk in Kingston-upon-Hull, in Engeland. Naast hersenen waren alleen botten bewaard en waren alle andere zachte weefsels afwezig. In dit opzicht zijn de zogenaamde Heslington-hersenen en middeleeuwse overblijfselen anders dan mummies, bevroren lichamen of opzettelijk geconserveerde resten, omdat in deze gevallen ander zacht weefsel - huid, spieren enzovoort - ook wordt bewaard. Geen van de nieuw ontdekte residuen vertoonde tekenen dat ze opzettelijk waren geconserveerd.

De overblijfselen van Hlesington, samen met anderen die werden ontdekt door O'Connor, bleken direct na de dood begraven te zijn in een vochtige omgeving, waar het gebrek aan zuurstof het verval van hersenweefsel voorkwam. Maar hoewel de afwezigheid van zuurstof in de omgeving de sleutel tot een aanwijzing is, moeten dergelijke indicatoren, zoals bepaalde ziekten of fysiologische veranderingen die gepaard gaan met uithongering van de hersenen, waarschijnlijk niet worden uitgesloten, waardoor de hersenen vatbaar worden voor deze methode van conservering.

Nadat het uit een waterkelder was gestort, begonnen de hersenen van Heslington chemisch te veranderen, werden ze vast materiaal en krimpen ze met een kwart van de oorspronkelijke grootte. Hersenchemicaliën worden nog onderzocht.

Origineel (in het Engels): LiveScience Vertaling: M. Gonchar

Hoe zien de hersenen eruit?

De hersenen zijn een orgaan dat alle vitale functies van het menselijk lichaam coördineert en stabiliseert en gedrag en mentaliteit controleert. Al onze gedachten, gevoelens, gevoelens, verlangens en coördinatie van bewegingen worden geassocieerd met het werk van de hersenen, en als de hersenen niet meer normaal werken, kan de persoon vegetatief worden, dat wil zeggen dat hij zijn vermogen verliest in alle acties, gevoelens en reacties als reactie op externe stimuli. Het artikel is gewijd aan de structuur van de hersenen, namelijk hoe het brein van mensen eruitziet, het meest complexe en hoogst georganiseerde orgaan, waarvan de functionaliteit vele malen ingewikkelder is dan dat van de hersenen van andere vertegenwoordigers van de dierenwereld.

Hoe ziet het menselijk brein eruit?

Het zenuwstelsel bestaat uit de hersenen en het ruggenmerg. Het wordt geassocieerd met verschillende delen van het lichaam, perifere knopen en zenuwen. De hersenen zijn een symmetrisch orgaan, zoals de meerderheid van de rest van de organen van het menselijk lichaam. Bij de geboorte bereikt het gewicht ongeveer 0,3 kilogram, verder neemt het bij volwassenheid een gewicht aan van anderhalve kilogram. Tijdens een extern onderzoek van de hersenen wordt de interesse voornamelijk veroorzaakt door twee afzonderlijke hersenhelften die zich verbergen onder de diepere delen ervan. Het vlak van de hemisferen is bedekt met groeven en bochten, de zogenaamde hersenen die het oppervlak van de cortex of buitenste omhulsel van de hersenen vergroten. Achter de hoofdhersenhelften bevindt zich het cerebellum, het oppervlak is ook bedekt met groeven. In het menselijk lichaam is het cerebellum verantwoordelijk voor de coördinatie van bewegingen. Iets dieper dan de hersenhelften bevindt de hersenstam zich, die in het ruggenmerg overgaat. Zenuwen wijken af ​​van de romp en het ruggenmerg, waarlangs impulsen van de interne en externe receptoren naar de hersenen worden overgebracht, en in de tegenovergestelde richting zenden de hersenen signalen naar de spieren en klieren. 12 paar craniale zenuwen bewegen weg van de hersenen.

Hoe zien de hersenen eruit

  • De hersenen, namelijk het hoofdgedeelte, bestaan ​​uit verschillende soorten stoffen die verschillende functies vervullen. Dus de grijze massa van de hersenen, die uit zenuwcellen bestaat, draagt ​​bij tot de vorming van de hersenen, en de witte materie, bestaande uit zenuwvezels, geleidt zenuwimpulsen en verbindt verschillende delen van de hersenen tot één.
  • Het menselijk brein wordt beschermd door een schedel en het ruggenmerg wordt beschermd door de wervelkolom. Tussen de benige wanden en de hersenen zelf bevinden zich drie omhulsels. De buitenste is een harde schaal, de binnenste is zacht en ertussen bevindt zich een derde schaal, arachnoid of arachnoid. De holten tussen de membranen zijn gevuld met hersenvocht, waarvan de samenstelling vergelijkbaar is met de samenstelling van bloedplasma. De vloeistof wordt geproduceerd in de ventrikels van de hersenen en circuleert in het ruggenmerg en de hersenen en brengt voedingsstoffen erdoorheen.
  • Voeding van de hersenen wordt voornamelijk uitgevoerd door de halsslagader, waardoor deze nuttige stoffen en zuurstof ontvangt. Helemaal onderaan is de ader verdeeld in kleinere takken die alle delen van de hersenen bereiken.
  • Hoewel de hersenmassa slechts ongeveer twee procent van de totale lichaamsmassa bereikt, stroomt er 25% van het bloed door het lichaam en stroomt er een evenredige hoeveelheid zuurstof naar toe. Energiereserves van de hersenen zijn niet te groot, dus het is nogal afhankelijk van het leveren van zuurstof. Er zijn speciale beschermende mechanismen die de cerebrale doorbloeding beschermen in geval van mogelijk bloedingen of verwondingen. Een kenmerk van de cerebrale circulatie is de aanwezigheid van de bloed-hersenbarrière erin. Het bestaat uit membranen die de doorlaatbaarheid van de wanden van bloedvaten verminderen en de penetratie van ongewenste stoffen in het lichaam van de hersenen voorkomen. Deze barrière vervult dus een beschermende functie. Ook dient de barrière als bescherming tegen de penetratie van verschillende medicijnen in de hersenen.

Hoe ziet het ruggenmerg eruit?

Het ruggenmerg bestaat uit de hersenen zelf, gelegen in de wervelkolom, evenals de zenuwwortels die zich uitstrekken in de tussenwervelschijven. Zenuwprocessen strekken zich uit tot bijna alle delen van het lichaam, beginnend vanaf het achterhoofd en eindigend met de onderste ledematen. Het ruggenmerg, evenals het hoofd, bestaat uit drie schillen, hard, zacht en arachnoïd. Het gebied tussen de buitenste schil en de wervelbotten is gevuld met het veneuze netwerk en vet. Binnenin het ruggenmerg bevindt zich een spinale vloeistof, waarvan de belangrijkste functie is het ruggenmerg te voeden met zuurstof en voedingsstoffen.

Hoe ziet een hersentumor eruit?

Een hersentumor is een ernstige ziekte, ongeacht of het goedaardig of kwaadaardig is, of het nu klein of groot is. De bottom line is dat het menselijk brein het meest functionele orgaan in het menselijk lichaam is. En in deze situatie, wanneer de tumor door enig deel van de hersenen wordt samengeknepen, stopt hun normale werking. Onder deze gebieden kunnen er wellicht gebieden zijn die verantwoordelijk zijn voor het zicht, het gehoor, de geur, motorische reflexen of delen van de hersenen die verantwoordelijk zijn voor het functioneren van vitale organen. Hersentumoren worden relatief zelden gekenmerkt door hun multipliciteit en metastasen naar andere interne organen. Ik denk dat hoe iemands brein eruit ziet als hij jargon zegt, en wat hun belangrijkste functies zijn, het voor jou duidelijk en begrijpelijk is geworden, blijf bij ons, we zijn altijd blij om je nieuwe informatie en advies te geven.

Hoe is het brein van een verliefde man: het antwoord van wetenschappers

Foto's van open bronnen

In de VS slaagde de antropoloog Helen Fisher van het Kinsey Institute erin om de hersenstaat van een verliefde man vast te leggen.
Na zijn onderzoek is Fisher ervan overtuigd dat de staat van liefde kan worden gekwalificeerd als een ziekte of afhankelijkheid die behandeling behoeft.
Zo bestudeerde een antropoloog de hersenstaat van honderden geliefden en paren met behulp van functionele MRI (een apparaat dat real-time foto's van de actieve gebieden van neuronen mogelijk maakt). Het bleek dat liefde het zogenaamde dopaminesysteem van de hersenen activeert.
Dopamine (het hormoon van geluk) wordt in grote hoeveelheden in de hersenen geproduceerd wanneer een persoon plezier ervaart, bijvoorbeeld tijdens seks of het eten van heerlijk voedsel. De hersenen gebruiken dit hormoon om de vreugdevolle toestand te onthouden. Hij begint het proces van focussen op doelen en motivatie, wil opnieuw een prettig gevoel ervaren.

Hoe werkt het brein in het project Zelfreflectie

De perceptie van een beeld van een menselijk brein wordt vaak geassocieerd met een grijze stof uit anatomieboeken, die op het eerste gezicht niets aantrekkelijks voor het oog hebben. Een project van wetenschappers van de Universiteit van Pennsylvania, genaamd "Zelfreflectie", maakte het mogelijk om door middel van het "prisma" van verschillende technieken naar het menselijk brein te kijken. Na vele transformaties krijgt het complexe netwerk van de hersenen met zijn golvende stromen een werkelijk fantastisch uiterlijk.

Hoe hebben wetenschappers het voor elkaar gekregen om de hersenen en de belangrijkste gebieden die verantwoordelijk zijn voor verschillende functies visueel te portretteren, in een dergelijke kleurrijke vorm, soms herinnerend aan kunstwerken in de stijl van abstracte kunst? De interpretator van het beeld in dit geval was de methode van elektrisch microetsen door wit en violet door te geven.

Foto's van de hersenen en delen daarvan

Algemeen beeld van de hersenen verkregen door micro-etsen door het doorlaten van violette stralen.

Het gebied van de hersenen met zijn netwerk, verantwoordelijk voor de beweging en het visuele deel.

En hier is het cerebellum, vertakkend van de hersenstam. Het is hier dat de volledige verantwoordelijkheid voor onze motoriek.

Maar dit zo kleurrijk gedecoreerde deel van het cerebellum wordt laminair genoemd, waardoor we comfortabel in de ruimte kunnen blijven en ernaar kunnen handelen.

Dit gebied, genaamd de Varoliyev-brug, is verantwoordelijk voor het afleveren van de informatiestroom van de hersenen naar het ruggenmerg.

Maar deze ingewikkelde stromen in de occipitale zone verwerken alle visuele informatie die we waarnemen.

Deze verwevenheid van bundels is niets anders dan de basale kernen die verantwoordelijk zijn voor het nemen van menselijke beslissingen. Stel je voor dat de miljoenen impulsen die in deze stromen stroomden de bron waren van alle menselijke geschiedenis, waarin de belangrijkste noodlottige beslissingen werden genomen.

Als een vrijgelaten groet met zijn opstijgende vonkvorming, zijn er stromen van vloeiende golven in de achterste pariëtale cortex, die verantwoordelijk zijn voor beweging en sensatie. Net als in de salute, waar zijn opkomst en onze gevoelens tijdens zijn talrijke breaks weerspiegeld worden.

Hier werd een algemeen beeld van de hersenen verkregen door dezelfde methode van elektronenmicro-etsen, alleen met de passage van witte lichtstralen in plaats van violet.

En tot slot, het beeld van het middelste deel van de hersenen tijdens de passage van witte stralen, die verantwoordelijk is voor de auditieve, visuele functies, evenals de aandacht.

De beoordeling van deze beelden pretendeert niet tot populaire wetenschappelijke kennis van processen in de hersenschors. Het is eerder een artistieke weergave van de afzonderlijke delen ervan, waarbij u kunt kijken waar u uw verbeelding de vrije loop kunt laten en deze processen kunt presenteren aan uzelf, vrienden of mensen in uw omgeving.

Hoe ziet het brein van een persoon eruit voor LSD in een MRI?

Britse neurowetenschappers voerden de allereerste studie uit naar de activiteit van de hersenen van een persoon onder invloed van LSD met behulp van MRI.

Deze activiteit groeit dramatisch en wordt minder ordentelijk; verbonden delen van de hersenen, normaal gesproken afzonderlijk handelend. De resultaten van het werk gepubliceerd door het tijdschrift Proceedings van National Academy of Sciences (PNAS), vertelt ook over hen het persbericht van Imperial College London.

Omdat LSD op de lijst van illegale drugs stond, is er bijna geen onderzoek naar dit medicijn geweest. Daarom was het recente werk van een groep wetenschappers onder leiding van de beroemde neurofysioloog, onderzoeker en aanhanger van de decriminalisering van bepaalde medicijnen, David Nutt, de eerste poging om te "zien" wat er gebeurt in het menselijk brein onder invloed van LSD.

"Lysergic acid diethylamide (LSD) is een klassiek psychedelisch medicijn," schrijven de auteurs, "maar de effecten ervan op het menselijk brein zijn nooit bestudeerd met behulp van moderne neuroimaging-technieken." Daarom hebben wetenschappers met 20 vrijwilligers onmiddellijk drie methoden gebruikt om het werk van de hersenen waar te nemen, ontoegankelijk voor onderzoekers vóór het verbod op werken met LSD meer dan 40 jaar geleden.

Met behulp van magnetische resonantie beeldvorming met arteriële spin labeling (ASL) konden we de cerebrale bloedstroom bestuderen. Functionele MRI met BOLD-contrast hielp bij het observeren van het gehalte aan geoxideerd en gereduceerd hemoglobine, na het verbruik van zuurstof - en daarmee de activiteit van individuele delen van de hersenen. Uiteindelijk werd met behulp van magnetische resonantie beeldvorming (MEG) de elektrische activiteit van neuronen gemonitord. Metingen werden gedaan na inname van 75 μg van het geneesmiddel, evenals placebo.

Significante veranderingen onder invloed van LSD werden waargenomen in het werk van het netwerk van de passieve modus van de hersenen (Default Mode Network, DMN) - een uitgebreid neuraal netwerk dat een aantal anatomisch gescheiden gebieden verbindt, niet geassocieerd is met de oplossing van een bepaalde taak en actief blijft in rusttoestand.

https://retina.news.mail.ru/pic/ff/c6/image25437282_9e683d834b18fb550222a34dd3f914f4.png
De functies van DMN blijven onduidelijk, maar sommige deskundigen vermoeden dat haar werk mogelijk het belangrijkste mysterie van onze hersenen is - de opkomst van het fenomeen bewustzijn.
Deze veronderstellingen kregen enige bevestiging in het nieuwe werk: de niet-synchrone prestaties van de DMN-neuronen correleerden met de subjectieve beoordelingen van de proefpersonen die melding maakten van "ontbinding van de persoonlijkheid", "verlies van het zelf" (Self Dissolution). Parallel hieraan ontdekte MEG ook een verzwakking van de alfa-golfritmes van de hersenen, die zich manifesteren bij volwassenen in een kalme en wakkere toestand.

In het algemeen nam de activiteit van neuronen onder invloed van LSD echter sterk toe en werd meer homogeen in de hersenen, en de verbindingen tussen gebieden die gewoonlijk min of meer onafhankelijk werken, nemen toe. Robin Carhart-Harris, een van de auteurs van het werk, zei: "Normaal gesproken werken de hersenen als een set van onafhankelijke neurale netwerken die verschillende gespecialiseerde functies uitvoeren, zoals zicht, beweging of gehoor - of meer complexe, zoals aandacht. Echter, onder LSD verdwijnt de scheiding van deze netwerken en zien we een meer verbonden, meer verenigd brein. "
De complicatie van de neurale netwerken van de hersenen, de toegenomen specialisatie van de gebieden en de versterking van de verbindingen daartussen, vinden plaats naarmate ze ouder worden en volwassen worden. Daarom, de activiteit van het menselijk brein onder LSD, vergeleken de auteurs met het werk van de hersenen van de baby.

Verbetering van de verbindingen tussen gebieden van de hersenen die meestal zelfstandig werken lijkt de basis te vormen voor de heldere hallucinaties die gepaard gaan met LSD. In feite toonde de studie aan dat de primaire visuele cortex (V1), die normaal gesproken in de eerste plaats geassocieerd wordt met de regio's die betrokken zijn bij de verwerking van visuele stimuli, actief begint te communiceren met andere gebieden, meestal niet betrokken bij dit werk. De mate van deze activiteit correleerde ook met de rapporten van de experimentele ervaring met hallucinaties.
De experimenten van het David Natta-team - blijkbaar na zijn beroemde en schandalige onderzoek naar de effecten van een ander medicijn, psilocybine - ontvingen geen financiering van officiële organisaties. Ze werden gesteund door gewone mensen: de Britse Beckley Foundation organiseerde een publieke fondsenwervingscampagne en verzamelde het benodigde bedrag (ongeveer £ 25.000) met behulp van het crowdfundingplatform Walacea.com. Het hoofd van de stichting Amanda Fielding (Amanda Feilding) zei: "Uiteindelijk beginnen we de mechanismen bloot te leggen die ten grondslag liggen aan de actie van LSD - niet alleen in termen van behandeling, maar ook in het verdiepen van ons begrip van het verschijnsel van bewustzijn zelf".

Als u een fout vindt, selecteert u het tekstfragment en drukt u op Ctrl + Enter.

Hoe werkt het menselijk brein: afdelingen, structuur, functie

Het centrale zenuwstelsel is het deel van het lichaam dat verantwoordelijk is voor onze perceptie van de buitenwereld en onszelf. Het reguleert het werk van het hele lichaam en is in feite het fysieke substraat van wat we het 'ik' noemen. Het belangrijkste orgaan van dit systeem zijn de hersenen. Laten we eens kijken hoe de hersensecties zijn gerangschikt.

Functies en structuur van het menselijk brein

Dit orgel bestaat voornamelijk uit cellen die neuronen worden genoemd. Deze zenuwcellen produceren elektrische impulsen die het zenuwstelsel laten werken.

Het werk van neuronen wordt geleverd door cellen die neuroglia worden genoemd - ze vormen bijna de helft van het totale aantal CNS-cellen.

Neuronen bestaan ​​op hun beurt uit een lichaam en uit twee soorten processen: axonen (zendimpuls) en dendrieten (ontvangende impuls). De lichamen van zenuwcellen vormen een weefselmassa, die grijze massa wordt genoemd, en hun axonen worden in de zenuwvezels geweven en zijn witte stof.

  1. Solid. Het is een dunne film, een zijde naast het botweefsel van de schedel en de andere kant direct naar de cortex.
  2. Soft. Het bestaat uit een losse stof en omhult het oppervlak van de hersenhelften stevig en gaat alle scheuren en groeven in. Zijn functie is de bloedtoevoer naar het orgel.
  3. Spider Web. Gelegen tussen de eerste en tweede schelpen en voert de uitwisseling uit van hersenvocht (hersenvocht). Drank is een natuurlijke schokdemper die de hersenen beschermt tegen schade tijdens het bewegen.

Vervolgens gaan we dieper in op hoe het menselijk brein werkt. De morfofunctionele kenmerken van de hersenen zijn ook verdeeld in drie delen. Het onderste gedeelte wordt diamant genoemd. Waar het romboïdale deel begint, eindigt het ruggenmerg - het passeert in de medulla en posterior (de pons en de kleine hersenen).

Dit wordt gevolgd door de middenhersenen, die de lagere delen verenigen met het belangrijkste zenuwcentrum - het voorste deel. De laatste omvat de terminale (cerebrale hemisferen) en diencephalon. De sleutelfuncties van de hersenhelften zijn de organisatie van hogere en lagere zenuwactiviteit.

Laatste brein

Dit deel heeft het grootste volume (80%) in vergelijking met de andere. Het bestaat uit twee grote hemisferen, het corpus callosum dat ze verbindt, evenals het reukcentrum.

De cerebrale hemisferen, links en rechts, zijn verantwoordelijk voor de vorming van alle denkprocessen. Hier is de grootste concentratie van neuronen en de meest complexe verbindingen tussen hen worden waargenomen. In de diepte van de longitudinale groef, die het halfrond verdeelt, bevindt zich een dichte concentratie van witte stof - het corpus callosum. Het bestaat uit complexe plexus van zenuwvezels die verschillende delen van het zenuwstelsel doorkruisen.

Binnen de witte materie bevinden zich clusters van neuronen, die de basale ganglia worden genoemd. Door de nabijheid van het "transportknooppunt" van de hersenen kunnen deze formaties de spiertonus reguleren en ogenblikkelijke reacties van de reflexmotor uitvoeren. Bovendien zijn de basale ganglia's verantwoordelijk voor de vorming en operatie van complexe automatische acties, waarbij de functies van het cerebellum gedeeltelijk worden herhaald.

Hersencortex

Deze kleine oppervlaktelaag van grijze stof (tot 4,5 mm) is de jongste formatie in het centrale zenuwstelsel. Het is de hersenschors die verantwoordelijk is voor het werk van de hogere zenuwactiviteit van de mens.

Studies hebben het mogelijk gemaakt om te bepalen welke gebieden van de cortex werden gevormd tijdens de evolutionaire ontwikkeling relatief recent en die nog steeds aanwezig waren in onze prehistorische voorouders:

  • neocortex is een nieuw buitenste deel van de cortex, dat er het grootste deel van uitmaakt;
  • archicortex - een oudere entiteit die instaat voor instinctief gedrag en menselijke emoties;
  • Paleocortex is het oudste gebied dat te maken heeft met de beheersing van vegetatieve functies. Bovendien helpt het om de interne fysiologische balans van het lichaam te behouden.

Frontale lobben

De grootste lobben van de grote hemisferen die verantwoordelijk zijn voor complexe motorische functies. De vrijwillige bewegingen zijn gepland in de voorhoofdskwabben van de hersenen, en spraakcentra bevinden zich hier ook. Het is in dit deel van de cortex dat volitional controle van gedrag wordt uitgevoerd. In geval van schade aan de frontale kwabben, verliest een persoon de macht over zijn acties, gedraagt ​​zich asociaal en is eenvoudigweg ontoereikend.

Occipitale lobben

Nauw verwant aan de visuele functie, zijn ze verantwoordelijk voor de verwerking en perceptie van optische informatie. Dat wil zeggen, ze transformeren de hele reeks van die lichtsignalen die het netvlies binnenkomen in betekenisvolle visuele beelden.

Pariëtale lobben

Ze voeren ruimtelijke analyses uit en verwerken de meeste sensaties (aanraking, pijn, "spiergevoel"). Bovendien draagt ​​het bij aan de analyse en integratie van verschillende informatie in gestructureerde fragmenten - het vermogen om het eigen lichaam en de zijkanten ervan te voelen, het vermogen om te lezen, lezen en schrijven.

Temporale lobben

In dit gedeelte vindt analyse en verwerking van audio-informatie plaats, die de functie van horen en de perceptie van geluiden garandeert. Temporale lobben zijn betrokken bij het herkennen van de gezichten van verschillende mensen, evenals gezichtsuitdrukkingen en emoties. Hier is informatie gestructureerd voor permanente opslag, en dus wordt langetermijngeheugen geïmplementeerd.

Bovendien bevatten de temporale lobben spraakcentra, waarbij beschadiging leidt tot een onvermogen om orale spraak waar te nemen.

Eilandje deelt

Het wordt verantwoordelijk geacht voor de vorming van bewustzijn in de mens. Op momenten van empathie, empathie, luisteren naar muziek en de geluiden van lachen en huilen, is er een actief werk van de eilandje kwab. Het behandelt ook gevoelens van afkeer van vuil en onaangename geuren, inclusief denkbeeldige stimuli.

Tussenliggende hersenen

Het intermediaire brein dient als een soort filter voor neurale signalen - het neemt alle binnenkomende informatie en bepaalt waar het heen moet. Bestaat uit de onderrug en de rug (thalamus en epithalamus). De endocriene functie wordt ook in deze sectie gerealiseerd, d.w.z. hormonaal metabolisme.

Het onderste deel bestaat uit de hypothalamus. Deze kleine dichte bundel neuronen heeft een enorme impact op het hele lichaam. Naast het reguleren van de lichaamstemperatuur regelt de hypothalamus de cycli van slaap en waakzaamheid. Het geeft ook hormonen vrij die verantwoordelijk zijn voor honger en dorst. Als centrum van plezier reguleert de hypothalamus seksueel gedrag.

Het is ook direct gerelateerd aan de hypofyse en vertaalt de zenuwactiviteit naar endocriene activiteit. De functies van de hypofyse bestaan ​​op hun beurt uit de regulatie van het werk van alle klieren van het lichaam. Elektrische signalen gaan van de hypothalamus naar de hypofyse van de hersenen, "bestellen" de productie van welke hormonen moeten worden gestart en welke moeten worden gestopt.

Het diencephalon bevat ook:

  • De thalamus - dit deel vervult de functies van een "filter". Hier worden de signalen van de visuele, auditieve, smaak- en voelbare receptoren verwerkt en gedistribueerd naar de juiste afdelingen.
  • Epithalamus - produceert het hormoon melatonine, dat waakcycli regelt, deelneemt aan het proces van de puberteit en emoties onder controle houdt.

middenhersenen

Het reguleert in de eerste plaats de auditieve en visuele reflexactiviteit (vernauwing van de pupil bij fel licht, draai het hoofd naar een bron van hard geluid, enz.). Na verwerking in de thalamus gaat informatie naar de middenhersenen.

Hier wordt het verder verwerkt en begint het proces van waarneming, de vorming van een zinvol geluid en een optisch beeld. In dit gedeelte is oogbeweging gesynchroniseerd en is binoculair zicht verzekerd.

De middenhersenen omvatten de benen en quadlochromie (twee auditieve en twee visuele terpen). Binnenin bevindt zich de holte van de middenhersenen, die de kamers verenigt.

Medulla oblongata

Dit is een oude formatie van het zenuwstelsel. De functies van de medulla oblongata zijn voor ademhaling en hartslag. Als je dit gebied beschadigt, sterft de persoon - zuurstof stopt niet meer in het bloed, waardoor het hart niet meer pompt. In de neuronen van deze afdeling beginnen dergelijke beschermende reflexen als niezen, knipperen, hoesten en braken.

De structuur van de medulla oblongata lijkt op een langwerpige bol. Binnenin bevindt zich de kern van de grijze materie: de reticulaire formatie, de kern van verschillende schedelzenuwen, evenals neurale knopen. De piramide van de medulla oblongata, bestaande uit piramidale zenuwcellen, voert een geleidende functie uit, waarbij de hersenschors en het dorsale gebied worden gecombineerd.

De belangrijkste centra van de medulla oblongata zijn:

  • regulatie van de ademhaling
  • bloedcirculatie regelgeving
  • regulatie van een aantal functies van het spijsverteringsstelsel

Achterste hersenen: brug en cerebellum

De structuur van de achterhersenen omvat de pons en het cerebellum. De functie van de brug lijkt sterk op de naam, omdat deze voornamelijk uit zenuwvezels bestaat. De hersenbrug is in wezen een "snelweg" waardoor signalen van het lichaam naar de hersenen gaan en impulsen die van het zenuwcentrum naar het lichaam reizen. Op de stijgende manier gaat de brug van de hersenen over in de middenhersenen.

Het cerebellum heeft een veel breder scala aan mogelijkheden. De functies van het cerebellum zijn de coördinatie van lichaamsbewegingen en het behoud van evenwicht. Bovendien reguleert het cerebellum niet alleen complexe bewegingen, maar draagt ​​het ook bij aan de aanpassing van het bewegingsapparaat aan verschillende aandoeningen.

Experimenten met het gebruik van een invertoscoop (speciale bril die het beeld van de omringende wereld verandert) toonden aan dat het de functies zijn van de kleine hersenen die verantwoordelijk zijn. Niet alleen begint de persoon zich in de ruimte te oriënteren, maar hij ziet ook de wereld correct.

Anatomisch herhaalt het cerebellum de structuur van de grote hemisferen. Buiten is bedekt met een laag grijze stof, waaronder een cluster van wit.

Limbisch systeem

Limbisch systeem (van het Latijnse woord limbus - rand) wordt de reeks formaties genoemd die het bovenste deel van de stam omringen. Het systeem omvat olfactorische centra, hypothalamus, hippocampus en reticulaire formatie.

De belangrijkste functies van het limbisch systeem zijn de aanpassing van het organisme aan veranderingen en de regulatie van emoties. Deze formatie draagt ​​bij aan het creëren van blijvende herinneringen door associaties tussen geheugen en zintuiglijke ervaringen. De nauwe samenhang tussen het reukkanaal en de emotionele centra leidt ertoe dat geuren ons zulke sterke en heldere herinneringen geven.

Als je de belangrijkste functies van het limbische systeem opsomt, is het verantwoordelijk voor de volgende processen:

  1. Geur van geur
  2. mededeling
  3. Geheugen: op korte en lange termijn
  4. Rustige slaap
  5. De efficiëntie van afdelingen en organen
  6. Emoties en motivatiecomponent
  7. Intellectuele activiteit
  8. Endocrien en vegetatief
  9. Gedeeltelijk betrokken bij de vorming van voedsel en seksuele instincten

Je Wilt Over Epilepsie