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大腦圖片大全可愛

發布時間: 2023-01-23 00:09:35

㈠ 人的大腦是怎樣形成的

人的大腦由神經細胞和膠質細胞構成的,人從一開始是一個受精的卵細胞,然後慢慢成為胚胎,再經過分裂形成基本的人型,然而在這開始到生下來是都在發育,與其說發育,客觀上說是人在進化中。而大腦和身體上任何一部分都是由細胞分裂而成的。

㈡ Neuralink 與大腦的神奇未來·第二部分:大腦

在寫這篇文章時,我想起了自己為什麼喜歡下面這種長得好看又可愛的大腦:

因為真正的大腦長得很醜,一點都不可愛。人類真惡心。

但是在過去一個月里,我一直在谷歌圖片中看著一張張黏糊糊、布滿血絲的腦部圖片,那簡直就是地獄。現在你也要經歷同樣的體驗,所以請做好心理准備。

現在我們先從最外層開始。我覺得生物學有一個優點是它有時也挺有條理的,而大腦也有一些條理分明的地方,首先是人類的頭部構造就像是一個俄羅斯套娃。

你的頭部最外層是頭發,頭發下面是頭皮,然後你以為接下來就到顱骨了——但其實中間還有大概 19 層東西才到顱骨。

在你的顱骨和大腦之間 [1] ,又有這樣一堆的東西:

在顱骨下面,大腦被三層薄膜包裹著。

最外層的是 硬腦膜 (ra mater),一層結實、凹凸不平的防水膜。硬腦膜會緊貼著顱骨。我聽說大腦是沒有疼痛感知區域的,但硬腦膜上就有——它的敏感程度與臉部肌膚相當——硬腦膜受到壓力或撞擊往往會引起劇烈的頭痛。

下面一層叫做 蛛網膜 (arachnoid mater),大家可以看到這層薄膜下面的空間布滿了一些看上去富有彈性的纖維。我一直認為,我的大腦只是被浸在某種液體里,然後就這樣在腦殼裡面漂浮著。但其實大腦外部和顱骨內壁之間的唯一間隙就是這層蛛網膜。這些纖維物質可以固定住大腦的位置,讓它不會四處移動。當頭部受到碰撞的時候,它們還可以起到緩沖的作用。這塊區域充滿了密度接近水的脊髓液,能讓大腦保持著一定的浮力。

最後一層是 軟腦膜 (pia mater),這層薄膜是跟大腦外層緊緊貼合在一起的。你知道為什麼你每次看到的大腦照片總是覆蓋著一層黏糊糊的血管嗎?這些血管其實並不是在大腦表面上,而是嵌在軟腦膜裡面的。(如果你不怕惡心的話, 這個視頻 可以看到一位教授從人腦剝掉軟腦膜的過程。)

下面大腦的全貌,這里用的應該是一個豬腦:

從左到右,你會看到皮膚(粉色的那層),然後是兩層頭皮,接下來是顱骨、硬腦膜、蛛網膜,最右邊就是包裹在軟腦膜下面的大腦。

如果我們把外層的東西都剝干凈,就會看到這個粉嫩的東西:

這個看起來很好笑的東西,可是宇宙中已知的最復雜的物體——雖然它只有三磅重,但是神經工程師蒂姆·漢森(Tim Hanson)卻稱之為「目前已知信息密度最大、結構化程度最高而且自我組織最完整的東西」。強大如此的大腦,它在運行時的功率僅為 20 瓦 (一台 性能同樣強大的計算機 將需要 2400 萬瓦的功率才能啟動)。

麻省理工學院的教授波麗娜·安妮基娃(Polina Anikeeva)則將大腦 形容成 「可以用勺子舀的軟布丁」。腦外科醫生本·拉波波爾(Ben Rapoport)給出的描述感覺更為科學:「介於布丁和果凍之間的形態」。他說如果你把一個大腦放在桌面上,它會在重力的作用下變得更扁,有點像水母的感覺。我們通常不會想到大腦會是這么軟綿綿的,因為它一般都處於懸浮在液體中的狀態。

但這就是我們的樣子。你在鏡子里看到自己的身體和臉龐,你以為這就是你——但那其實只是一副皮囊。你真正的樣子是一個奇形怪狀的果凍球。希望你不會介意這個說法。

雖然這聽起來很詭異,但你也不能責怪亞里士多德或者是古埃及人,盡管他們曾經斷定大腦只是毫無意義的「頭骨填充物」(亞里士多德認為心臟才是智力的來源)。 [2]

後來,人類逐漸了解到了更多關於大腦的真相,但只是片面地了解。

克里希納·謝諾伊(Krishna Shenoy)教授 打了個比方 ,他說我們對大腦的理解,就如同在 16 世紀初 人類對整個世界地圖的了解一樣。

另一位教授,傑夫·李奇曼( Jeff Lichtman )的說法就更為苛刻了。他在自己課程的第一節課都會問學生一個問題:「如果大腦總共包含的知識是一英里,我們已經在這個路程上走了多遠?」他說學生們有回答三分之一的,有一半的,有四分之一的——但是這位教授給出的答案是「 大約 3 英寸 」。

第三位教授是神經科學家莫蘭·瑟夫( Moran Cerf ),他向我分享了在神經科學界的一句老話,其中指出了為什麼試圖完全理解大腦是一個無法達成的悖論:「如果人類大腦真的有那麼容易理解,那麼擁有這種簡單大腦的我們也是不能理解大腦的。」

在人類正在建造的偉大知識庫的幫助下,我們也許在未來某天可以做到這點。現在,我們先來看看人類目前對大腦已知的東西——先從宏觀的角度開始。

我們先通過下面的半球截面圖來看看大腦的主要結構:

現在我們把大腦取出來,然後去掉左半球,這樣我們就可以清晰地看到裡面的結構了。

神經學家保羅·麥克萊恩( Paul MacLean )做過一張簡單的示意圖,其中闡釋了我們之前討論過的一個基礎概念:在進化過程中,最先出現的是爬行腦,後來的哺乳動物以此為基礎發展出了第二重腦部結構,最後人類的出現完善了第三重腦部結構。

下面是這些結構在真正的大腦上對應的位置:

接下來我們來看看這里的每個部分:

這是我們大腦中最古老的一部分:

這是上面的大腦截面圖中青蛙老大所在的部分。事實上,青蛙的完整腦部的形狀就跟我們大腦的這個部分很相似:

在了解過這些部位的功能之後,你就會明白它們為什麼是古老的了——這些部位能做的事情,青蛙和蜥蜴都能做。下面是其中主要的部分(點擊動圖可以查看高清版本):

延髓(mella oblongata)唯一想的事情就是讓你不要死。它負責控制一些非自主的活動,比如心跳、呼吸和血壓,另外如果它認為你中毒了,它就會讓你嘔吐,乾的都是些吃力不討好的活。

腦橋(pons)的工作非常零碎。它負責吞咽、膀胱控制、面部表情、咀嚼、唾液分泌、眼淚分泌和姿勢保持等工作——基本上就是看心情什麼都做點。

中腦(midbrain)的工作甚至要比腦橋更零碎。如果一個大腦部位所做的事情都已經有其他部位負責了,那它肯定不會好受。這里所說的就是中腦,它負責的工作包括視覺、聽覺、運動控制、警覺、體溫控制等各種其他大腦部位也在做的事情。大腦的其他部位似乎也不太喜歡中腦,因為你可以看到「前腦、中腦、後腦」的比例差距有多麼懸殊,所以看來中腦是被其他部位排斥了。

不過腦橋和中腦也有一項值得肯定的工作,它們還負責控制眼球自主運動,這可是件正經事。所以如果你正在轉動眼球的話,說明你的腦橋和中腦正在進行它們的一項專職工作。

這個看起來有點怪,像是大腦陰囊一樣的東西就是你的小腦(cerebellum)。小腦負責讓你保持平衡、手腳協調和正常行走。 這里 是之前那位淡定的教授展示小腦解剖結構的視頻。

在腦乾的上方就是邊緣系統(limbic system)——讓人類變得如此瘋狂的大腦部位。

邊緣系統是一個生存系統。一個籠統的說法是,當你在做一些你的狗也會做的事情時——進食、飲水、交配、戰斗、躲避或者逃離可怕的東西——這就是邊緣系統在幕後操控。無論你是否願意承認,只要你在做上述的任何一件事時,你就處於原始人的生存模式。

邊緣系統還控制著你的情緒,而情緒歸根到底也是生存的需要——它們是更高級的生存機制,對於生活在復雜社會結構中的動物來說必不可少。

我在之前的文章中提到了 即時獎勵猴子 , 社會生存猛獁象 ,還有 其他一些動物 ——它們所指都是邊緣系統。每當你的大腦發生內部斗爭時,邊緣系統的工作可能就是慫恿你去做一些你以後會後悔的事情。

我確信學會控制邊緣系統是人類成熟的象徵,同時也是人類最核心的斗爭。這並不是說如果沒有邊緣系統我們會活得更好——邊緣系統是我們之所以為人類的一半原因,我們生命中的大部分樂趣都與情緒或者動物本能慾望的滿足有關——只是邊緣系統並不知道你生活在一個文明社會,如果你過於放任它的話,它很快就會毀掉你的生活。

好吧,讓我們再拉近一點看看。邊緣系統由許多小部分構成,不過我們只介紹其中最重要的一些部分:

杏仁體(amygdala)可以說是大腦中負面情緒的集中地。它負責焦慮、悲傷、還有我們對恐懼的反應。大腦有兩個杏仁體,奇怪的是左邊的杏仁體表現更加樂觀一些,除了通常的負面情緒之外,它有時也會產生愉悅的情緒,而右邊的那個就一直處於心情不好的狀態。

海馬體(hippocampus,顧名思義,因為它看起來 像一隻海馬 )就像是記憶的速寫板。如果將老鼠放進一個迷宮裡面,它會慢慢記得迷宮的路,因為迷宮路徑的記憶會被編碼到老鼠的海馬體裡面——確實是這樣。當老鼠走到迷宮的不同位置時,它的兩個海馬體的不同部位會被喚醒,因為迷宮的每一個部分都對應著海馬體的某一部位。但如果在記住了一個迷宮之後,這只老鼠又做了其他任務,在一年後再被放回原來的迷宮中,它就很難回想起這個迷宮要怎麼走了。因為這時海馬體速寫板上的大部分內容都被清除了,這樣才能騰出地方記憶新的東西。

電影《記憶碎片》(Memento)所描述的疾病是真實存在的——順行性遺忘症(anterograde amnesia)是由海馬體受損所導致的。阿茲海默症的病發就從海馬體開始,然後才慢慢擴散到大腦的其他部分,這也是為什麼阿茲海默症患者會先開始變得健忘,隨後才出現其他一系列的嚴重症狀。

丘腦(thalamus)位於大腦的中心,它就像是感官系統的中間人,它負責接收來自感覺器官的信息,然後再將其傳輸到大腦皮層進行處理。當你在睡覺的時候,丘腦也跟和你一同入睡,也就是說負責傳輸感官的中間人下班了。所以在深度睡眠時,你通常不會因為輕微的聲音、光亮或觸碰而醒來。如果你想喚醒處於深度睡眠的人,你的動靜一定要足夠大才能喚醒丘腦。

唯一的例外是嗅覺,它是唯一可以繞過丘腦的感官。這就是為什麼可以用嗅鹽來喚醒昏迷者的原因。既然說到這兒了,下面就給大家補充一個冷知識:嗅覺是 嗅球 (olfactory bulb) 的功能,而且這是最古老的一種感官。跟其他感官不一樣,嗅覺位於邊緣系統的深處,它與杏仁體和海馬體都有緊密的聯系——這也就是嗅覺可以喚起特定記憶和情緒的原因。

我們終於聊到皮質(cortex)了,它又名「cerebral cortex」、「neocortex」、「cerebrum」和「pallium」。

作為整個大腦最重要的部位,它竟然連自己的名字都搞不清楚。所以這是怎麼回事?

皮質幾乎無所不能——它負責處理聽覺、視覺及感覺信息,同時還掌管著語言、運動、思考、計劃、性格等諸多方面。

皮質可以分為四葉:

這幾個部位的職責要描述起來確實沒有什麼條理可言,因為每個部位所做的東西都很多,而且彼此之間存在大量重疊的功能,不過我們可以簡單概括一下:

額葉 ( frontal lobe ,點擊查看動圖)負責你的性格,以及一系列我們認為跟「思考」有關的東西,包括推理、規劃和執行等功能。其中,你的大部分思考行為都發生在額葉前端叫做 前額皮質 (prefrontal cortex)的部位——這是在你大腦中的智者。在之前提到的大腦內部斗爭中,前額皮質是與邊緣系統對立的一方。它是敦促你完成工作的理性決策者;叫你不要擔心其他人看法的內部聲音;希望你不要對小事斤斤計較的高級存在。

如果你覺得這些工作還不夠麻煩,額葉還負責你身體的運動。額葉頂部的前回是你的 「主要運動皮質」 (primary motor cortex)。

頂葉 ( parietal lobe )負責的一項功能是觸覺控制,其中最主要是 「主要體覺皮質」 (primary somatosensory cortex)的作用,它就在主要運動皮質的後面。

互相緊挨著的主要運動皮質和主要體覺皮質是特別有趣的兩個部位,因為神經科學家發現它們的每個位置都與某個身體部位一一對應。這就引出了本文最驚悚的一張配圖—— 「小矮人圖」 (homuculus)。

小矮人圖由神經外科先驅懷爾德·彭菲爾德(Wilder Penfield)提出,它形象地展示了主要運動皮質和主要體覺皮質所對應的身體部位。圖中比例越大的身體部位,它們在相應皮質中所佔的區域也越大。這里可以得出一些有趣的發現:

首先,大腦負責面部和手部運動和觸覺的區域比其他身體部位的全部加起來還要多,雖然這聽起來有點難以置信,但其實還是可以理解的,因為我們需要做出差別非常細微的面部表情,而且我們的雙手需要無比靈巧,但是身體的其他部分,比如肩膀、膝蓋、後背,它們的動作和感覺就不需要那麼細致了。這就是為什麼人類可以用手指彈鋼琴,用腳趾就不行。

其次,這兩種皮質所對應的身體部位比例也高度近似。我也可以理解這點,但我從來沒有想過,身體最需要運動控制的部位恰恰也是最敏感的部位。

最後,我偶然找到了下面這張圖片,然後它就一直在我的腦海中揮之不去,所以現在我也讓你們體會一下這種感覺——一個 3D 版的小矮人。

我們繼續——

顳葉 ( temporal lobe )負責儲存你的大部分記憶。另外因為它就在你的的耳朵旁邊,所以它也是 聽覺皮質 (auditory cortex)所在的位置。

最後,位於你的後腦勺的是 枕葉 ( occipital lobe ),它幾乎被完全用於處理視覺信息。

一直以來,我都以為這些大片的腦葉就是組成大腦的一塊塊部位——就像我們在 3D 模型中看到的分區一樣。但實際上,皮質只佔大腦最外層的 2 毫米——也就相當於一個硬幣的厚度——表層下面的空間基本上是各種神經組織的復雜連結。

如果將皮質從大腦上剝下來,你可以得到一個 2 毫米厚,面積為 2000 至 2400 平方厘米的區域, [4] 相當於一塊 48 厘米 x 48 厘米(19 x 19 英寸)正方形餐巾。

這塊餐巾是你的大部分大腦行為發生的地方——它是你能夠思考、運動、感覺、看見、聽到、記憶、說話和理解語言的原因。這簡直是史上最棒的餐巾。

還記得之前我說過「你只是個果凍球」嗎?好吧,其實你所認為的自己其實主要是你的皮質。換句話說,你其實是一塊餐巾。

當把完整的大腦和扒下來的皮質放在一起時,我們就能清楚地看到這些褶皺所增加的餐巾面積了:

盡管還不完美,但是現代科學已經基本掌握了大腦的全貌。此外,我們對大腦的細節也有了一定的認識。接下來是對大腦細節的介紹:

盡管我們早就明白了大腦是人類智力的源泉,但是科學界是在不久前才弄清楚大腦的構造。科學家已經知道人體是由細胞構成的,但是直到 19 世紀末,義大利外科醫生卡米洛·高爾基(Camillo Golgi)才發現一種 染色法 可以揭開大腦細胞的真面目。他最後發現的結果令人意外:

這看上去不是細胞應該有的樣子。高爾基當時沒有意識到自己發現的其實是「神經元」(neuron)。

科學家後來認識到,幾乎對於所有動物來說,神經元都是構成大腦和神經系統,以及它們內部的巨大溝通網路的核心單位。

但直到 1950 年代,科學家才進一步發現神經元之間進行交流的方法。

軸突(axon),即神經元上負責承載信息的細長突起,它的直徑通常非常小——因為它實在太小了,所以科學家直到最近才能用它來做實驗。在 1930 年代,英國動物學家 J·Z·揚(J. Z. Young)在偶然之下得到了一個顛覆傳統認知的發現——烏賊擁有異常巨大的神經軸突,可用於實驗。幾十年之後,科學家艾倫·霍奇金(Alan Hodgkin)和安德魯·赫胥黎(Andrew Huxley)利用烏賊的巨大軸突,終於找出了神經元傳遞信息的方式——動作電位(action potential)。它的原理是這樣的:

首先,神經元的種類有很多:

為了簡單起見,我們在此只討論一種簡單常見的神經元——椎體細胞(pyramidal cell),你可以在運動皮質中找到它們。如果要畫出一個神經元圖示,我們可以先畫一個小人:

然後給他多加幾條腿和一些頭發,把胳膊卸掉,最後再把他拉長——這樣我們就畫出了一個神經元。

然後我們再加幾個神經元進來。

這里我就不打算解釋動作電位的詳細原理了,因為其中會涉及許多不必要又沒意思的專業內容,這些東西你應該已經在初中生物課上了解過了。如果你想完整了解相關的只是,我建議你閱讀可汗學院的這篇優質 科普文 。接下來,我們只會了解跟本文主題相關的一些基本概念。

現在,我們的神經元小人的尾巴—— 軸突 ——帶有負極性的「靜息電位」,也就是說當它靜止時會稍微帶負電荷。我們的神經元小人的頭發( 樹突 ,dendrites)總是會被其他小人的腳碰到 [5] ,盡管他可能不太情願。其他人的腳會將一種叫做 神經遞質 (neurotransmitter) [6] 的化學物質掉在他的頭發上,這種化學物質會穿過他的頭部(細胞體,或稱「soma」),根據化學物質的性質,他會稍微改變自己身體所帶的電荷。雖然這會讓我們的神經元小人有點不舒服,但這也不是什麼大問題——除此之外什麼都不會發生。

但是如果有足夠多的化學物質碰到了他的頭發,使他的電荷上升到某個值——即神經元的「閾電位](threshold potential),這時小人就會處於 動作電位 ,也就是說他被電擊了。

這是一種非此即彼的狀態:我們的小人不是處於完全沒有變化的狀態,就是處於被完全電擊的狀態。他不會存在被部分電擊或者過度電擊的狀態——要麼完全沒有受到電擊,要麼受到每次程度都一樣的電擊。

當出現這種情況的時候,一股電流會從他的身體(軸突)流向他的腳( 軸突末梢 ,axon terminal),後者會因此碰到其他小人的頭發(這個接觸點叫做 突觸 ,synapse),在這個過程中,小人身體的電荷會從負電短暫轉變為正電,然後迅速回到他正常的負電位狀態。當這個動作電位到達小人的腳時,軸突末梢會釋放化學物質到它正在觸碰的頭發上,這樣有可能會導致被觸碰的小人受到電擊,正如他之前所遭遇的情況。

這就是信息在神經系統中傳遞的方式——化學信息通過神經元間的細小間隙傳導,並觸發 穿過 神經元的電流信息——不過當身體需要快速傳遞某個信號時,神經元之間也可以通過電流來傳遞信息。

動作電位的傳遞速度為每秒 1 到 100 米之間。之所以會有這么大的變動范圍,部分原因是神經系統中的另一種細胞——施旺細胞(Schwann cell)——它像是一位總覺得孫子穿不夠的老奶奶,一直往軸突身上蓋一層層厚厚的毯子—— 髓鞘 (myelin sheath)。整個過程就像這樣:

除了起到保護和絕緣的作用以外,髓鞘還是影響神經元信息傳遞速度的主要原因——當軸突被髓鞘包裹時,動作電位的傳導速度會快很多: [7]

下面舉個例子來說明髓鞘對信息傳遞速度的影響:比如當你的腳趾踢到什麼的東西的時候,你會馬上意識到自己剛才的動作,但是你可能要過一兩秒的時間才會開始感受到腳趾隱隱作痛。你立刻可以感到自己踢到東西和一陣劇痛,因為劇痛信息是通過經過髓鞘包裹的軸突傳到大腦的,而你後來才開始感到隱隱作痛是因為這種痛感是通過 沒有髓鞘 保護的「C類神經纖維」傳遞的,它的傳遞速度為每秒 1 米左右。

在某種意義上,神經元跟電腦的晶體管很相似——它們都是用「1」(動作電位激活)和「0」(沒有動作電位激活)的二進制語言傳遞信息。但是跟電腦晶體管不同的是,大腦的神經元會一直處於變化之中。

你肯定有過這樣的經歷,你學會了一種新技能,掌握得還不錯,但是到了第二天你發現自己又不會了。你第一天之所以能學會這項技能,是因為在神經元之間傳遞信號的 化學物質 的數量或濃度發生了變化。不斷重復的行為會導致這些化學物質的改變,讓你可以取得進步,但是到了第二天,之前調整過化學物質會回歸到正常水平,你之前取得的進步也會隨之消失。

但如果你接下來繼續堅持練習,你最終會長久地掌握這項技能。在這個過程中,你其實在告訴大腦,「這不是一次性的工作」,然後大腦的神經網路便會做出可以長期持續的 結構性調整 。神經元會改變自己的形狀和位置,強化或弱化不同的連接,根據需要學習的技能搭建一套固定的路徑。

神經元能夠在化學上、結構上、甚至是功能上改變自己,根據外部世界不斷優化大腦的神經網路,這種現象就啊哦做 神經可塑性 (neuroplasticity)。嬰兒的大腦擁有最高的神經可塑性。嬰兒出生後,他的大腦完全不知道自己以後會有什麼樣的人生:擁有一流劍術的中世紀勇士?擅長彈奏大鍵琴的十七世紀音樂家?還是既要記住並整理海量信息,又要管理復雜人際關系的現代學者?不管怎樣,嬰兒的大腦都已經准備好不斷調整自己,可以應對未來任何形態的人生。

雖說嬰兒擁有最強大的神經可塑性,不過這種能力將會伴隨我們的一生,所以人類才能不斷成長、改變和學習新知識,同時這也是我們可以養成新習慣、改變舊習慣的原因——習慣其實是大腦現有神經結構的反映。如果你想改變自己的習慣,你就需要付出巨大的意志力來推翻大腦之前建立的神經路徑,但如果你可以堅持足夠長的時間,你的大腦最終會得到指示,改變之前的路徑,新的行為習慣將不再需要意志力的支撐。大腦已經為新的習慣做出了相應的生理變化。

這個難以想像的巨大神經網路是由大腦內部的大約 1000 億個神經元構成的——這個數量與銀河系的恆星數量相仿,或者說是全球人口的十幾倍。其中有 150 到 200 億的神經元位於皮質,剩下的神經元都在大腦的低級部位(令人意外的是,小腦的神經元數量是皮質的三倍有餘)。

現在我們再縮小一點,看看另一張大腦的截面圖——不過這次不把大腦切成兩個半球,而是從中間切開:

大腦的內部物質可以分為 灰質 (gray matter)和 白質 (white matter)兩種。灰質看起來的顏色要更深一些,由大腦神經元的細胞體、樹突和軸突等東西組成。白質的主要成分是負責在神經細胞體之間或身體其他部位傳遞信息的軸突。白質是白色的原因是這些軸突通常都會被髓鞘包裹,後者是一些白色的脂肪組織。

灰質主要存在於大腦的兩個區域——我們上面提到的邊緣系統和腦幹部位的內部,以及跟硬幣一樣厚的大腦皮質。 而在這兩者之間的大塊白質主要由皮質神經元(cortical neuron)的軸突組成。皮質就像是大腦的總指揮中心,它會通過存在於下方白質的大量軸突傳達自己的指令。

下面是我見過最漂亮的關於灰質和白質的 概念圖解 ,由格雷格·A·鄧恩(Greg. A. Dunn)博士和布萊恩·愛德華茲(Brian Edwards)博士製作。大家可以清晰看到外層的灰質和底下的白質之間的結構區別(點擊圖片查看高清版本):

這些皮質軸突可能會將信息傳遞到皮質的其他部位、皮質下方的大腦部位,或者通過脊髓(神經系統的告訴功能)傳遞到身體的其他部位。 [8]

下面我們來看看完整的神經系統是長什麼樣的:

㈢ 誰說人類是地球上最聰明的生物,大腦尺寸對比圖

  • 在動物界,哺乳類是大腦最發達的,主要原因是新腦皮覆蓋了整個大腦外層。哺乳類中,人腦是最發達的,主要原因是人的大腦外層的新腦皮形成了溝回,結構更為復雜。

㈣ 人的大腦長什麼樣圖片

在愛因斯坦現存的遺產中,除了那些著名的理論和幾乎改變世界的公式,最珍貴的就是他的大腦了。很多人好奇:這樣一位做出了無法估量的科學成就的科學巨匠,究竟擁有怎樣與眾不同的大腦呢?1955年4月18日凌晨,76歲的理論物理學家愛因斯坦在美國普林斯頓大學醫院去世。愛因斯坦的腦被進行屍檢的病理學家哈維帶回了家。他想深入研究探索分析這個世界上最強大的意識的載體,以發現這偉大的頭腦和平凡頭腦的不同之處。為了完好地保存研究對象,哈維一回到家,就從不同角度對愛因斯坦的大腦進行拍照留存。最後,他把大腦切成240個小塊,分開貯存。

我們往往存在這樣一個想當然的觀念,那就是,聰明人的大腦重量應該比一般人的要大。不過,科學終究還是要靠真實的數據作支撐。經過測量,哈維發現愛因斯坦的大腦只有1230克重,而普通人的大腦重量平均有1400多克。看來大腦越重越聰明這個觀點不成立,科學家必須從其他方面找原因。

當時,美國神經科學家戴安蒙在對老鼠的實驗中發現,那些生存在復雜環境中的老鼠,其大腦中膠質細胞所佔的比例比那些悠閑老鼠的比例要高。而人們一般也認為,前一種老鼠比後一種老鼠聰明得多。那麼,愛因斯坦這樣聰明的大腦是不是也有這樣的特點呢?為了解開這個疑問,戴安蒙從哈維那裡取來了愛因斯坦的四塊腦片,開始統計其中的神經細胞和膠質細胞的數量。

此外,研究小組又另外找了11名平均年齡為64歲的男子的相應腦片做研究。我們以神經細胞和膠質細胞的數量的比值為標准,比值約小,說明膠質細胞越多。研究結果顯示,愛因斯坦四塊腦片中的膠質細胞比另外11名實驗者的腦片中的都要多。支持神經細胞的代謝活動是膠質細胞的主要作用之一,因此戴安蒙推斷,這也許是愛因斯坦思考能力超強的原因之一。

不過,這也不足以說服眾人。因為這11名實驗者的平均年齡比愛因斯坦小12歲。我們知道,膠質細胞是不停分裂的,等這些人到了和愛因斯坦同樣的年齡,也許大腦中的膠質細胞數目與他並無區別。另外,這些被拿來作對照的人的智力情況我們一無所知。第三,研究小組只取來愛因斯坦的其中四塊腦片作為研究對象,其他聰明科學家的大腦是不是也和他的一樣有類似特點呢?疑問依然存在,研究還在繼續。1996年,科學家發現愛因斯坦大腦的額葉皮層比一般人要薄的多,不過,神經細胞的排列卻更加緊密。這樣,神經細胞交流信息會更加快捷。

1996年,哈維和另一位科學家聯合發表了一篇論文,認為愛因斯坦大腦中的神經原密度較大,它們之間的交換速度可能更快。1999年,人們發現愛因斯坦大腦兩側的外側溝特別短,科學家推斷,這一特點也許有利於神經細胞之間的聯系。到了2004年,有人參照哈維現有的愛因斯坦大腦樣品,利用計算機技術重新拼接得到了愛因斯坦大腦的完整圖像。結果發現,與數學思考、視覺空間認知密切相關的大腦下頂葉比普通人要寬出15%,而且此處的膠質細胞尤其偏多……

㈤ 人類的大腦跟其他動物的大腦最大的區別是什麼

人類大腦在目前的解剖學、神經學研究中有好幾個獨特的地方,這里簡單列舉一下:

1 更加巨大的新皮質(大腦皮層)

大腦,或者我們准確一點說端腦,包括有基底神經節、大腦皮層、海馬等等區域,人類的一個特點就是大腦皮層,或者叫新皮質發生了超級大(這個形容詞一點都不過分)的擴張:我們看到的大腦圖片里主要的那些溝溝壑壑的都是大腦皮層。和近緣物種黑猩猩相比較,人類的新皮質大約是它的3倍大小[1]。

而這個區域可以分得很細:有控制情感相關的扣帶回、視覺相關的視皮層、語言相關的語言區、認知相關的眶額葉……目前公認的看法認為,正是有這樣巨大的大腦皮層,才有了人類這樣豐富的高級認知能力。


這里僅做了一些拋磚引玉,具體的研究內容非常豐富,大家有能力還可以找找相關研究了解。

㈥ 人腦結構圖

首先你要區分大腦和小腦,小腦在後,大腦在前,這就區分了前後了。前後區分了,左右當然好區分了。

㈦ 誰有人腦的圖片我要真實的人腦照片。原圖

這個,好惡心

㈧ 求人類的大腦結構圖

看圖片

㈨ 人腦的全結構圖及功能

人腦的全結構圖如下:

功能:

1、腦干:腦干與脊髓相連,負責控制許多無意識的行為——呼吸、心跳、消化等。腦乾的位置在人的頸部往上一點。

2、小腦:小腦屬於後腦的一部分,在腦乾的上面一點,負責肌肉的協調、神經反射和身體平衡。

3、大腦:可以理解為大腦的外層——大腦皮層,包括前腦的新皮質,是人類思維產生的最主要部分。

4、左半腦:控制人的具體行為,如演講、寫作、語言和運算。

5、右半腦:控制人的想像、空間思維、音樂、直觀感受。

6、額葉:控制一個人的個性、情感、計劃行為,包括分辨是非、抽象思維。

7、頂葉:與觸覺和四肢活動相關,與枕骨連接處控制著說話和語言理解能力。

(9)大腦圖片大全可愛擴展閱讀:

人腦占頭蓋內腔的大部分。約占成年人體重的2%即1.2~1.6公斤。人腦的重量男性比女性稍大,並與體重無關。腦含有約140億個神經細胞約占腦細胞十分之一,剩餘的九成稱為膠質細胞。膠質細胞有為神經細胞提供營養,形成髓鞘增進傳導速度,等多種功能。

人腦可大體分為大腦、小腦和腦干。大腦又分為端腦與間腦,腦干又分為中腦、腦橋和延髓。這種區分法基於肉眼所見形態。實際上按照胚發生來講小腦是由腦干分化而來,另外還有人建議,將關系生命維持的間腦劃歸腦干。