神経科学 - Сторінка 17

夢を覚えていて、覚えていないのはなぜですか。

私たちは人生の3分の1近くを寝ています。しかし、私たちはその一つの、奇妙な、魅惑的な宇宙としばしば超現実的であるが明らかに意味が記されている痕跡の中で何が起こるのかの記録を常に持っているわけではありません。なぜそれが起こるのか? 時々私たちは夢を覚えていないという事実? ダリは彼が彼の芸術の意味を理解しなかったという事実が彼がそれを持っていなかったことを意味しないと言いました。私がこれについて頻繁にコメントした場合、それは本質的に非常に具体的な現実によるものでした。この忘れられない画家、彫刻家、彫刻家、そしてセットデザイナーの作品の多くは、夢の世界によってもたらされました。. ダリは真面目なオニロナウト、彼は昼寝の間に彼自身を挑発した明快な夢のスペシャリストでした. 一部の人々は彼らの夢のそれぞれを詳細に覚えておくための素晴らしい施設を持っています。一方、他の人たちは、彼らの記憶が非常に曖昧で、ほとんど存在しないので、何も夢見ていないという感覚を持っています。この事実は、夢の記憶または記憶は非常に特定の脳領域によるものです. 残念ながら、大多数の人口はこの能力を持っていません。もっと, 夢の中で何が起こったのか覚えている人の割合は非常に低い 単純に、刻印、感覚、一連の無秩序でほとんど意味のない画像が残っている人と比較すると。多くの人にとってイライラさせることができるこの現実には、いくつかの説明があります。. 夢を覚えていないのはなぜですか。答えは私たちの頭脳にあります 人々は私たちの夢を - 平均して - 90分から100分のサイクルで分配します。それらの最も鮮やかな夢が起こるとき、それはREM段階(急速な眼球運動の夢)、私たちを最も魅力的で恐ろしいシナリオに導くものです。感情と感覚が常に表面にあるところ。同様に、睡眠の最も長い段階であることに加えて、レム相もまた最後であることを知ることも必要である。だから, 予想外に目覚め、この段階の最後の瞬間だけを覚えているのが一般的です. 今、夢の段階を超えて, 多くの神経科医が私たちに言う何かは、「眠っている脳」には記憶がないということです。. つまり、この段階ではデータを格納するようにプログラムされていません。なぜなら、明らかに重要なことは何も起こらないからです。したがって、この前提が完全に当てはまるならば, なぜ多くの人が私たちの夢を覚えていないのか? その答えは、オーストラリアのメルボルンにあるモナッシュ大学の最近の研究によって提供されています。それは雑誌で2011年にすでに発表された理論です ニューロン 一連の磁気共鳴テストが行​​われた後....

なぜ数学を学ぶのに費用がかかるのですか?

質問した場合 学校で最も嫌われている科目で、大多数は彼らが数学であると言うでしょう. 学期中に成人期の悪夢だったものは、数値演算に関係しているすべてのもののための大きな分離になります. 「私はアカウントが苦手」または「これは私のためではありません。私は手紙のためのものです」は非常に一般的なフレーズです。ほとんどの場合、これらの文の背後には、この文に影響を与えているように思われる数値演算による不快な思い出があります。. 数学は心を発達させる 小さいときは、違うものを使ってそれを実現せずに追加し始めます(たとえば、リンゴを2つ購入して3つ買う場合、いくつ持っていますか)。時間の経過と学校での数学の勉強, 私達の何人かは私達がもはや放棄しないという数学への反感を感じ始めます. この分野で私たちが不安になっている理由は何ですか? 専門家はそれが人間だからだと指摘している 抽象化の能力に関して深刻な問題があります そしてそれは私たちが象徴的な要素を扱うことを難しくします. 心理学者のJean Piagetは、子供の認知発達に関する彼の理論で知られており、抽象化の能力が学習における重要な要素であることをすでに確立しています。実際、彼の理論では、この能力は11歳頃まで支配的ではありませんでした。その年齢では、ピアジェによれば、我々は論理数学的知識を習得し始めることができました. その一方で、多くの場合、質の悪い教育機関がその数だけ退屈に貢献しています。一方では、教師がクラスの最先端の生徒のリズムに適応することは珍しくありません。. 理解がそれほど重要な役割を果たさないかもしれない他の科目では、遅れた学生にとって、この距離を節約することはそれほど難しくありません。しかし、それらが何かによって特徴付けられるならば 数学は、知識が必然的に累積的だからです. あなたは他のより複雑な操作の理解に達するためにうまく乗じる方法を知っていなければなりません. このように、最初の段階での数学のギャップは、非常に高いコストで教師の説明からある時点で切断された学生にペナルティを課します。. 敵対的な数学の世界 (-4)+(-2)はいくらですか。わかりません。この問題を解決するための計算機をすぐに見つけましょう。しかし、私たちが推論し始めると、負の数は「借金」に変換される可能性があります。この場合、4ユーロ、さらに2ユーロ借りているのであれば、6ユーロの借金を積み立てます。....

なぜ女性は長生きするのですか?

何年も, 科学界は、ほとんどの動物種において、なぜ女性が男性より長生きするのかを明らかにしようとしています. 無数の生物学的および心理社会的要因が考慮されています。今日までこれは統計的に証明された事実であるが、これが起こる理由はまだわかっていない。. カリフォルニア大学サンフランシスコ校で実施された研究は、2つ目に注目の的となるデータを投げかけたところです。 長寿の大きな秘密として明らかにされることができるX染色体 そして女性が長生きする理由. この研究はテーブルの上に置く X染色体の重要性, それなしでは人生は不可能です。非常に少数の異なる遺伝子を含み、男性の生殖器または顔の毛髪などの身体的特徴を作り出すことに限定されているが生存に必要ではないY染色体とは異なり。このように、この要因はなぜ平均寿命が女性の方が高いのかを説明し始めるかもしれません。. 女性が長生きするのは、2番目のX染色体に関連しているようです. 調査 この研究の主執筆者は、カリフォルニア大学サンフランシスコ校のDena Dubalの神経学教授です。結果は科学雑誌Aging Cellに掲載されました。研究は実験室で作成された実験用マウスのグループで行われました. 性染色体を除いて、マウスは遺伝的に同一に作られた. それは4つの異なるグループで作られました。 1番目と2番目のグループは、卵巣を持つXXマウスと精巣を持つXYから構成されていました。 3番目と4番目のグループは、精巣を含むXXと卵巣を持つXYとして人工的に作成されました。. この研究は、二重X染色体を持つマウスは、卵巣か精巣かを問わず、XYキャリアよりも長生きすることを示しました。. 彼らはまた、すべてのXX保菌者のうち、最も長いものが卵巣を有するものであることを確認しました....

うつ病はなぜ脳を小さくするのですか?

精神障害の存在は、患者の日常生活に大きな困難をもたらします。統合失調症、双極性、不安、鬱...それらすべてが高レベルの苦しみを引き起こし、認知的および行動的レベルでの変化を誘発します. しかし、精神病理学のいくつかの効果はこれらの側面に限定されず、むしろ 生理的および脳レベルで大きな変化を生み出す. うつ病の場合、最近の研究は、この病状の状態がいくつかの脳領域の縮小と関連している可能性があることを示唆しています.これらの調査の結果は、うつ病を伴うまたは伴わない多数のボランティアに適用された神経画像技術の分析を通して得られた。献血された脳組織の分析と同様に.原因または結果?修飾は多くの精神障害の脳で起こります。脳の構造および機能性におけるこれらの改変は、障害に存在する総体的症状を説明する。しかし、基本的な考慮を考慮に入れる必要があります。脳の変化と精神障害の間に相関があるという事実は、そのような関係がどの方向に起こるのかを示すものではありません。多くの疾患において、研究はそれを反映しています 脳の変化は障害の出現とその総体的症状を引き起こすかまたは促進する. しかし、うつ病の場合、最近の研究では、観察された減少は症状の発症後に起こることが示されています。これは症状の持続に由来する効果です。. すなわち、鬱病の人々の脳内には、この障害のない対象には存在しないいくつかの対策および構造の修正が観察されている。このため、行われた研究は、症状の持続性だけでなく脳構造の悪化を回避するために、早期介入の重要性の概念を強化しています。.うつ病時に生じる脳の変化これらの研究は、特定の記憶を長期記憶に記憶させることになると、主な影響が海馬で起こることを示しています。. うつ病は脳のこの部分のニューロン密度の低下と関連している, 記憶の喪失、注意の喚起、および情報の保持を引き起こします(これは、憂鬱な過程自体にも見られます)。研究によると、この海馬萎縮は、うつ病エピソードが繰り返されるにつれて、そしてその持続期間が続くにつれて増加しています.一方、これまでに行われた調査は、脳が圧迫されていることを示しています。そして、海馬だけでなく、内部のニューロンの接続を失います. うつ病時の脳内のその他の変化鬱病の間のニューロンそれ自体に加えて、グリア細胞は、特に前頭皮質において影響を受ける。脳内の血流はわずかに変化し、それが前頭前野におけるグルコース代謝の減速とともに、酸素と栄養素の供給を減少させ、この領域の長期的な減少を引き起こします。小脳扁桃体も小人です.最後に、統合失調症などの他の疾患と同様に, 側脳室は拡張し、神経細胞の喪失によって残ったスペースを占めます。.うつ病における脳の減少の理由この脳の減少の理由はGATA1として知られている転写因子の活性化によるものです。 シナプス結合を作り出すための一連の必須遺伝子の発現を妨げる. この転写因子は認知機能と感情を妨げる.同様に、他のデータは、ストレスと同様に再発性の抑うつ状態が高コルチゾール血症を引き起こすことを反映しています。それと共に, 海馬が減少し、その機能も影響を受けます. このため、特に思春期のうつ病の場合、早期にうつ状態を治療することが不可欠です。.長期的に見れば、この脳の減少は処理速度の低下と環境から得られた情報を体系化して作業する能力を低下させ、それは人生の状況に対する適応反応を見つけることを困難にします。同様に、鬱病の症状は、能力低下の直接的な影響と能力低下の知識の両方のために悪化する.希望の理由:変更は部分的に可逆的ですしかし、研究がこの現象を反映しているということは、鬱病の人々が恒久的な悪化を持っていることを意味しているのではありません。このように、うつ病を治療することは、うつ病性障害の過程で失われた機能性を回復させながら、新しいニューロンの創造を動機付けることができる.臨床レベルでは、発見された変更は抗うつ剤の使用開始とその治療効果の間の遅れの理由を明らかにするのを助けることができ、神経伝達物質の利用可能性だけでなく構造レベルでもゆっくりとした変化を必要とする。この研究は、GATA1因子を抑制するために使用される可能性がある新しい抗うつ薬の開発に貢献できるだけでなく、問題が解決される前に専門家の助けを探すことにも役立ちます。.書誌参照: ; Kang、H. ; Voleti、B。 ;...

統計はなぜ心理学に役立つのでしょうか。

通常キャリア/心理学の学位を取得する人に注意を向ける主題があります。統計について. 数字が取り残されたと思って、突然これ 邪魔なこと. しかし、統計の使用は何ですか?心理学者にとって、または心理学に興味がある人にとってなぜそれが役に立つのですか? 心理学の学位を勉強することによって、私たちはそのような科目を見つけるでしょう: "研究の基礎"、 "データ分析"、 "研究デザイン"、 "心理測定学"など。計画が直接統計に基づいている科目について話しています。一方、この種の科目は、同じ科目を勉強する動機から始めている生徒がいないため、通常は最も人気のある科目ではありません。. この記事では、多くの学生や好奇心旺盛な人々が出会ったときにする質問に答えようとします。. これらの答えを発展させるために、我々は科学としての心理学と心理学における統計学の有用性について話します。. 心理学とその方法論の研究 心理学は科学であることを思い出してください. この分野から導き出されるすべての結論は、科学的方法と呼ばれる包括的で信頼性のあるシステムの適用に由来します(または進むべきです)。. この方法は異なる数学的資源を用いた証拠の漸進的蓄積に基づいている. 心理学は、臨床、教育、スポーツ、社会、ビジネスなど、さまざまな分野での応用がある幅広い分野です。しかし、, 適用されるものの下に調査があります。つまり、最終的に適用される手順の効率の対比. これとは対照的に、それは道具として統計を必要とします。観察可能な現実について正確な結論を引き出すには、実験や研究から得られた結果の重要性を評価するための数学が必要です。. 心理学に統計がない場合、観察している結果が有効かつ信頼できるものであるかどうかを知ることはできませんでした。. 正しい方法論と数学的研究は、我々が我々の調査で得たデータが持つ安全性を我々に提供する。これを実際の状況に適用したいときに便利です。....

なぜ脳は老化するのですか?答えは遺伝子にあります

私たちの体のすべての構造やシステムがするのと同じように脳は老化する. しかし、時間の経過が他の人々よりも彼らに影響を与えると思われる人々がいます。彼の体格だけでなく、彼の能力においても。なぜこれが起こるのですか?さらに何が、我々はそれについて何ができる?何人かの人々は高齢化する可能性が高いですか、それとも我々は長年の影響を遅らせるためのツールを持っていますか?? どうやら, 脳老化の謎を解くための答えは、特定の遺伝子にあります. ケンブリッジ(イギリス)の研究者Babraham Instituteとローマ(イタリア)のSapienza大学の研究者が、年齢に関連した認知機能低下の複雑なメカニズムに影響を与える遺伝的ギアの深化する答えを見つけました。. 真実は私達が脳が老化するとき何が起こるかの大部分をすでに知っているということです. 例えば、ニューロンは劣化して死ぬことが知られていますが、それは新しいものに置き換えられるだけです。このプロセスは一種の幹細胞、神経幹細胞(NSC)によって促進されます。これらは、自己再生して前駆細胞を生じさせることができる神経系の細胞です。. しかし、, 時間が経つにつれて、これらの細胞は機能が低下し、それによって私たちの脳はとても機能的になります。. しかし、これらの細胞の老化の原因は何ですか?その劣化の原因となっている分子変化は正確には何ですか?これらは研究者が答えを見つけた質問です。. 脳が老化するとどうなりますか? なぜ脳が老化するのかを見る前に、脳の老化を見てみましょう。. 一様ではないが、脳の老化はある程度までは避けられない. 実際には、それはすべての脳に影響を与えますが、別の方法で。永遠の若さを達成するための最良のエリキシル剤は、脳の老化を減らすこと、またはそれを完全に止めることです. 人間の脳は何兆ものシナプスを通しておよそ1億個の相互接続されたニューロンを含んでいます. 私たちの人生を通して、私たちの脳は私たちの体の他のどの部分よりも変化します。妊娠の3週目に脳が発達し始めた瞬間から老齢に至るまで、その複雑な構造や機能は変化しています. 人生の最初の年の間に、子供の脳は毎秒百万以上の新しいニューロンの接続を形成します. 就学前の期間で脳の大きさは4倍になり、6年で成人の約90パーセントに達します. 前頭葉は、実行機能(計画、操作記憶、および衝動制御など)に関与する脳の領域であり、成熟するまでの脳の最後の領域の1つです。実際、彼らは35歳になるまで完全に発達していないかもしれません. しかし、ある時点で、私たちは年をとり始めました. 私たちが加齢すると、私たちの体のすべてのシステムは徐々に脳を含めて実行する能力を低下させます. したがって、記憶の特定の変化は通常の老化と関連している....

なぜあくびとあくびの機能は何ですか?

それはシンプルでユーモラスでさえあるかもしれませんが、 あくび現象は私達の生物学に最も深く根ざしているものの1つです。. 基本的に、それが属する文化に関係なく、誰もがあくびをします.さらに、それは乳児だけでなく妊娠3ヶ月の胎児にも存在するだけでなく、オウムからサメに至るまで、事実上あらゆる脊椎動物に現れる。.しかし……動物界の大部分であくびが遍在する事実となっているのはどうしてですか?? なぜあくび、そしてなぜあくび? 彼らは何かのために便利ですか?私達は今これらの問題とさらにいくつかに対処します。しかし、最初に、基本から始めましょう。. 関連記事:「生理心理学とは何ですか?」あくびとは何ですか?あくびは、あごを開いたままにし、数秒間深呼吸をして、短時間のうちにあごを閉じるという不本意な行為です。.あくび 睡眠覚醒サイクルと密接に関連している それはメラトニンと呼ばれるホルモンを調節します、そしてそれは何年もの間それが脳の活動のレベルと時々私たちを見逃しているストレスの多い状況への反応に関連した生理学的現象であると信じられている理由疲れているか眠いから.一言で言えば、あくびは私たちの進化の起源に非常に関連するものであり、それは 私達の神経系の最も基本的な機能に入った. さて、これを知ってもその有用性について具体的なことは何もわかりません。この好奇心旺盛な生物学的メカニズムが必要とするものを知りたいのであれば、それを見つけるために特定の調査を実行する必要があります.それは何のためですか??あくびの考えから始めるなら それは基本的に深呼吸を通してたくさんの空気を得ている, あくびが私たちに酸素を供給するのに役立つと私たちは簡単に結論します.しかし、この仮説は、メリーランド大学の研究者であるRobert Provineが、換気の良い部屋にいるかCO2が多いかに関係なく、あくびの頻度が同じであると観察した80年代以来、反論されてきました。.現時点では、あくびが何のためにあるのか確実ではありませんが、一連の理論が検討されています.顔面筋肉を運動させるあくびの機能を説明することができる仮説の1つは、体型を保つ能力と 顔の小さな筋肉群を引き締める それは、私たちの心の状態や自分がいると思われる社会的状況にもよりますが、ほとんど完全にリラックスしたままにしておくことができます。.したがって、私たちが退屈または眠くなってニュートラルで印象的でない顔を採用すると、あくびは身体のその部分が筋肉の緊張を回復させることを可能にする活動の波となり得ます。それは自動的にストレッチする方法のようです.2.注意力と集中力を準備する顔の筋肉を活性化したままにしておくという事実は、以下の目的に役立つだけではありません 行動の準備をしておく. それはまた、心理的な効果をもたらす可能性があります:その気持ちが私たちがクリアするのを助けることができるということに気づくことは脳をより活発にし、重要なことにもっと注意を払うことができます。それは、ループ効果だとしましょう。神経系は特定の筋肉を動かすので、この筋肉の活動はもっと目を覚まします。.3.骨の位置を直すこの行動があくびになるという代替的な説明 ジョーの位置を「リセット」することができます, それらを以前よりもさらによくフィットさせる。同様に、同じ動きで内耳と外耳の空気圧の差を補正することで、耳をきれいにすることができます。.4.機能がありませんもう一つの可能​​性は、あくびが少なくとも私たちの種では役に立たないことです。私たちの祖先では彼らは何かを仕えていたでしょうが、進化の方法では適応的優位性が失われたり、脊椎動物の最も基本的な形で現れたことからそれは全く役に立たなくなるでしょう。.一日の終わりに, 生物学的特性が存在するために利点を仮定する必要はない....

それを形成するウィリスポリゴンパーツと動脈

私たちの脳は、私たちの有機体を構成するシステム全体を統制し調整する複雑な器官です。しかし、この臓器、そして一般的には神経系は、最初からは機能しません。機能するためには、酸素と栄養素の継続的な供給が必要です。この貢献は血液供給を通してあなたに届き、脳血管系を通して異なる構造に到達します。このシステム内に ウィリスの多角形に収束するさまざまな静脈や動脈. 関連記事:「人間の脳の部分(と機能)」 Willisの多角形:説明、場所、そして機能 ウィリスの多角形を脳内に存在する七角形の構造と呼びます。この構造は、脳を灌漑するさまざまな動脈の結合によって形成され、脳からの酸素と栄養素の供給に重要な役割を果たしています。それは吻合、または互いに区別された部品または要素(この場合は動脈)のネットワークにおける相互接続と考えられている。 ウィリスの多角形は、脳の下部にあります。, 視交叉、視床下部、下垂体などの構造を形成する七角形を囲む。その構造は人によって大きく異なる可能性があり、人口の半分以上がこの多角形の構造を古典的または典型的なものとは異なる構造にしています。. ウィリスの多角形によって実行される機能は、私たちの生存にとって非常に重要です。 それを通して脳の大部分を灌漑する血を流します. それに加えて、我々は、たとえそれが原則的にそれを支配する動脈の変化または損傷があったとしても、血液が脳の異なる領域に到達し続けることを可能にする主な補助機構に直面している。それはまた、両方の脳半球によって受けられる血液供給のバランスをとり、一方の半球に達する血液が他の半球のそれと連絡することを可能にする。. この多角形に収束する動脈 私達が言ったように、ウィリスの多角形はそれを通して脳を供給する異なった主要な動脈が相互接続されている構造です。これらの動脈の間で、主要なもの、そしてそこから他の多くのものが分岐しているものは以下の通りです(他の多くの影響がありますが). 1.内頸動脈 頸動脈 首の両側で、体を通って頭に上る, 頭蓋骨を貫通することになる(それらが内頸動脈と呼ばれる瞬間)。中に入ると、大部分の脳(皮質構造と皮質下構造)への酸素と栄養素の供給の大部分に注意を払いながら、脳の前部に血液を供給し、その枝と共に前部を形成します。ウィリスの多角形後でそれは他の多くの間で、前大脳動脈と中大脳動脈に分けられます. 脳底動脈 脳に供給するもう一つの主要な動脈、脳底動脈, 椎骨動脈の脳幹の癒合後に現れる, それは椎骨の周りを直接上昇する頭蓋骨の基部に入ります。この動脈とその枝分かれ部分(後部大脳動脈)は、脳幹と後部(後頭葉を含む)の後部に血流を提供し、ウィリスの多角形の裏側を形成します。....

脈絡叢の解剖学、機能および病理学

脳脊髄液は、中枢神経系、特に脳の機能と衛生に欠かせません。この物質は、脳室にある「脈絡叢」として知られる4つの構造で生成されます。.この記事では説明します 脈絡叢の解剖学および主な機能. 私達はまた中枢神経系のこれらの地域と最も頻繁に関連付けられる病理学を述べる. 関連記事:「人間の脳の部分(と機能)」脈絡叢の解剖学脈絡叢は脳の脳室系にあります。 4つの心室のそれぞれに神経叢がある。その核は結合組織、毛細血管およびリンパ系細胞によって形成され、上皮細胞の層によって囲まれています. 脳脊髄液の産生は上皮に依存します, 脈絡叢の主な機能.さらに、この構造は中枢神経系と循環器系を分離してつなぎ、栄養素やホルモンの脳への輸送や残留物質の除去における脈絡叢の関与を説明しています。.心室は4つの相互接続した脳腔です。脈絡叢で発生した後、それは心室系の事実上すべての領域で見られます, 脳脊髄液は脳を通って脳室を通って循環します 脊髄に達するまで.この構造の機能脈絡叢に起因する機能の数は近年増加している。それらが脳脊髄液を製造しそしてニューロンを保護するそれらの能力に関連性があるだけでなく、将来の研究が進歩するときに治療上の利益につながり得るさらなる役割も果たすことが発見された。.脳脊髄液の製造脳脊髄液は中枢神経系のいくつかの重要な機能を果たします。 脳が受ける打撃を和らげる そしてそれはその密度を維持することを可能にし、免疫防御に参加し、恒常性(細胞外バランス)を調節し、そして脳の老廃物を排除するのを助けます。.血液脳関門の形成脈絡叢の上皮組織は血液脳関門の一部を構成します。 血液と細胞外液を中枢神経系から分離する しかしそれは栄養素および無駄の交換を可能にする。それはまたある特定の毒素の侵入を防ぐことによって、防御的な機能を持っています.細胞外恒常性の維持脳と脊髄の細胞外バランスは、中枢神経系と免疫系の間の相互作用を調節する脈絡叢のおかげで部分的に維持されています。.4.組織とニューロンの再生脈絡叢は、神経細胞損傷の治癒を促進する神経保護化合物を分泌する。この影響は主に外傷によるものです。これらの構造でも ある程度の神経発生が検出されました 成人期でも(前駆細胞からの新しいニューロンの産生). 関連記事:「神経発生:新しいニューロンはどのようにして作られるのですか?」5.脳の解毒脈絡叢は2つの方法で脳の解毒に寄与する。一方ではそれらが作り出す脳脊髄液はこの機能を果たし、他方では循環系とのその接続は残留物質の血液への移動を促進してその除去を可能にする。.その他の機能我々が説明したプロセスに加えて、近年、他の機能における脈絡叢の役割を調査し始めました: , ニューロンに栄養を与えるポリペプチドの生産、交感神経系への情報の伝達 脈絡叢の病理脈絡叢、特にそれらが産生する脳脊髄液は生物の基本的な機能を果たすので、解剖学的構造の変化およびこれらの構造の機能性は様々な病状の出現を助長する可能性がある。.時折脈絡叢の変化を引き起こす要因も多数あります. これらの構造とアルツハイマー病との関係,...