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是的,它不能再生,我記得我的高中生物課本上有乙個關於人體特殊組織細胞的專門章節,我談到了這個。
所謂神經元,其實就是“神經細胞”,包括大腦和身體其他部位的神經細胞,最長可達一公尺,是人體最長的細胞。 從出生到死亡,乙個神經元細胞只能存活一次,不會產生新的細胞來取代舊的死細胞。 此外,神經細胞影響智力的能力並不是絕對的,它們只是傳遞電脈衝的渠道,應該說它們主要影響“感覺和反應”。
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神經細胞受損後,確實會長出一些“小芽”。 可惜這些小芽只是曇花一現,很快就消失了。 為什麼小芽不長大?
原來是附近一種叫做“少突膠質”的細胞,在看到神經細胞受傷後,會“吐出”一種化學物質(醫學科學家稱之為“神經生長抑制劑”),這扼殺了神經“芽”的生長,所以上層神經無法再生,有問題。
還有一點是我個人理解,在胚胎階段,神經元周圍的細胞會分泌一種神經生長因子,這是運動神經元存活所必需的,而出生後,它不是分泌的神經生長因子,所以運動神經元很難再生。
此外,神經系統是乙個複雜的神經通路網路,可在神經之間建立正確的神經通路。 神經軸突很長,如果再生神經細胞,很難建立正確的通路,會影響神經系統的正常運作,所以身體就得不再生了。
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人類的大腦只有10%發達,這是前人總結的。 如果是這樣的話,90%的人腦應該被開發出來。 但是當我們每個人背誦和學習東西時,我們覺得自己很專心,但是我們沒有學到太多,我們覺得自己已經盡力了100%。
這個時候,我們覺得自己已經完全發展起來了,記不住事情了,別人也沒有這個能力,這只能說明我們傻了。 很多人都這麼認為。 事實上,我們人類的潛力是不可估量的。
人腦就像我們的手機,有時候我們手機上裝的東西太多了,就會出現記憶體不足的情況。 但是如果我們擴充套件記憶體,我們可以儲存更多的東西。
我們的大腦中大約有160億個神經元,比所有其他物種都多。 一般來說,神經元的數量越多,大腦就越聰明。 不幸的是,自從我們出生以來,神經元的數量一直在減少。
等一下,我說神經元的數量一直在減少,如果是這樣的話,我們是不是會變得越來越笨? 但不是。
我們的日常經驗告訴我們,至少在嬰兒期和青春期的兩年裡,我們的認知能力得到了極大的提高。 如果神經元本身不能增加,那麼這種認知能力的提高只能歸因於神經元連線的發展。 由於這些神經元連線的發展,我們可以在出生後繼續提高我們的認知能力。
為了了解神經發育的規律,我們應用了一種稱為瀰散神經成像的技術來記錄750多名年齡在8至22歲之間的青少年的大腦影象,並構建他們的大腦網路。 我們發現,隨著年齡的增長,大腦網路之間的聯絡變得更加牢固,同時,該結構顯示出更明顯的模組化趨勢。 即使我們控制年齡,這是影響認知能力的最重要因素,我們仍然發現這種模組化的強度與認知能力水平顯示出非常顯著的正相關。
為了進一步改善大腦網路與我們的認知能力之間的關係,我們設計了一系列實驗,在實驗的同時用功能性MRI掃瞄了受試者樣本的大腦,希望在大腦網路的學習過程中表現出一定的規律性。 我們發現,儘管大腦連線的具體方式因學習任務而異,但它們都顯示出共同的趨勢。
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比如聰明人的腦細胞活力是1,不聰明人的腦細胞活力是1,就算也發展了10%,還是有5倍的差距。
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那是因為人們沒有相同比例的活躍腦細胞。
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這已經被證明是謠言,每個人的大腦都得到了充分利用,但有些人天生就比我們的大腦更好。
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並非所有都是 10%,只是象徵性的。 實際上,有 1 與 15 的百分比。 智者和天才出來了。
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這只能因人而異,有些人會用到大腦,有些人不會用到。
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因為大腦的腦細胞是不一樣的活躍。
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這是只有 10% 開發的最大限制。
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聰明或愚蠢也可能由後天決定。
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因為每個人的大腦利用率都不一樣。
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只是每個人的後天努力都不一樣。
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人類的大腦真的只有10%發達嗎? 科學家推測,大腦中存在量子效應。
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不聰明的人腦細胞的生命力,哪怕也發展了10%,還是有5倍的差距。
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這意味著大腦和骨髓中神經細胞的壽命是幾十年,幾乎與人體的壽命相同。
嗅覺神經元是分為鼻腔的神經細胞,不屬於“腦骨髓”。
嗅覺神經元更新很快,但我們仍然可以記住氣味,大概是神經元對氣味記憶進行備份,或者記憶涉及乙個非常複雜的系統,單個神經元的替換不會影響記憶的儲存。
當然,我們對人類記憶的功能仍然知之甚少,究竟發生了什麼還有待進一步的科學研究。
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人體中大多數神經元的再生能力非常有限。 腦脊髓以外的神經元的再生能力有限。 嗅覺神經元的壽命只有60天,這是我第一次聽說。
經過檢查,確實有些**嗅覺神經元更容易再生。 一般來說,容易再生的細胞很容易死亡。 大腦中有很多神經元(200億個數量級),所以死了也沒關係(多了就不好了)。
市面上的教科書往往沒有詳細解釋各種神經元的再生。 或者去 Chachavip、PubMed 看看相關研究**,這通常有助於弄清楚。
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我是這樣想的,是存在但未被利用和利用的能力,就是潛意識。 它指的是潛伏在我們一般意識之下的一種神秘力量,一種相對於“意識”的思想。 它也被稱為“右腦意識”和“宇宙意識”,大腦革命的作者春山茂雄稱其為“祖先大腦”。
潛意識,即人類最初擁有但忘記使用的能力,就是我們所說的“潛力”,它是通過後天的生活經驗慢慢發展起來的。
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你比科學家更笨,所以你還有很多未開發的東西。
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只有無限的危機,為了生存,古代人類不得不強迫自己適應環境。
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拿一把錘子到頭的門上迎接它,用錘子發展5%
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比起以前,人類的大腦似乎“縮小”了,我們是不是越來越笨了?
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從一歲到七八十歲,神經細胞的實際數量保持不變,但細胞之間的連線正在增加。 人體包含約500億個神經元,其中大腦佔其中的五分之一。 這些神經細胞的形狀像變壓器及其外部的電線,由細胞體及其外部纖維組成。
它們通過光纖相互連線並攜帶資訊。 神經細胞的數量在出生時就已經確定。 神經系統的發育通常持續到25歲,此時它不再產生新的神經元,而是表現為神經元之間連線的增加和複雜性。
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鯨魚的大腦需要達到 36 公斤才能擁有與人類一樣多的神經元。 基本上,這是不可能的。 它可以達到9公斤,而人腦只有公斤,但它擁有860億個神經元。
現在人們認為,動物的智商與大腦皮層中神經元的數量有關。 科學家們曾經認為所有動物大腦的基本結構都是一樣的,但現在他們正在努力將大腦溶解在一種特殊的溶劑中。 這種溶劑可以破壞細胞,但可以保留細胞核。
通過在顯微鏡下計算某個多場中的神經元數量,可以準確計算出大腦擁有的神經元數量。 根據計算,人腦可以有860億個神經元,而大腦皮層可以有160億個神經元。
我們發現,人類與其他動物的區別在於,隨著大腦大小的增加在其他物種中,腦神經元體積的增加快於神經元的增加,而人類腦體積的增加僅與神經元的增加有關,但神經元的體積保持不變。 也就是說,人腦可以在更小的空間中容納更多的神經元。 如果鯨魚想要達到與人類相同數量的神經元,它們的大腦需要長到36公斤,這足以使自己骨折。
大腦智慧型的基礎,還有一點是大腦能量。 神經元的活動需要大量的能量,身體越大,支援身體運動所需的能量就越多。 因此,物種在進化過程中需要平衡身體和大腦中神經元的數量。
身體越大,單位質量的大腦中包含的神經元就越少。 由於人們的烹飪方式,他們可以在更短的時間內完成它,但他們可以獲得更多的能量,並有足夠的時間思考、玩耍和學習。
所以,鯨魚的大腦是人類大腦的9倍,但是智商卻比人類低很多,這很容易解釋,畢竟我們是人類,大腦發育得很快。
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因為鯨魚只是大腦比較大,但組織並不複雜。
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因為鯨魚本身非常大,所以人腦佔人類體積的5%。
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因為人類可以用你的大腦來思考和解決問題,但鱷魚卻不能。
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我覺得鯨魚的大腦和人類的大腦是不一樣的,它們自己開發的大腦,使用得很差。
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因為鯨魚很大,它們的大腦很大,但它們的利用率很低。 它不如人類利用那麼多。
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因為鯨魚非常大,所以大腦的部分實際上非常小。
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這與尺寸無關,而是與質量有關,而是濃縮的本質。
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事實上,造成這種情況的原因是不同生物起源的影響。
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我認為你聰明與否並不重要,猴子比牛聰明。
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也許是因為它們已經非常發達了,而且非常發達。
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根據巴西神經科學家蘇珊娜·赫庫拉諾·霍澤爾(Suzana Herculano Hozel)的說法,人類實際上擁有與狒狒大腦相同數量的神經元,都是860億個。 在同事的幫助下,她以一種相當可怕的方式將四個大腦加工成“腦肉湯”,然後計算神經元的細胞核數量,以確定人腦中神經元的真實數量。 這些大腦屬於四名年齡分別為50歲、51歲、54歲和71歲的成年男性,他們捐獻了大腦用於科學研究,他們都沒有患有神經系統疾病。
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人腦共有1200億至140億個神經細胞。 但普通人只有3%到7%被剝削,而愛因斯坦只有10%。 大腦被含有靜脈和動脈的膜包圍,其中充滿了感覺神經。
但是大腦本身沒有任何感覺,即使你把所有東西都一分為二,你也不會感到疼痛。 人腦平均佔人體總重量的2%,但它需要全身使用的氧氣的25%,而腎臟為12%,心臟為7%。 神經訊號可以在神經或肌肉纖維中以每小時 200 英里的速度傳播。
運動神經元疾病起病緩慢,可為亞急性。 症狀取決於病變的早期部位。 最早的症狀多見於手部,患者感到無力、僵硬、手指動作笨拙、手部肌肉逐漸萎縮,可見肌束震顫。 >>>More
運動神經元疾病是肌萎縮側索硬化症和運動神經元疾病的混合體。 它是由上下運動神經元受損引起的,導致肌肉逐漸無力和萎縮,包括延髓(延髓是指由延髓支配的肌肉部分)、四肢、軀幹、胸部和腹部。
**運動神經元疾病,運動神經元疾病**不明確,具體發病機制不明確,沒有特定的**手段**,一般有症狀**,延緩疾病發展,改善症狀,提高患者的生活質量。 >>>More
運動神經元疾病不能通過一項檢查來診斷,而應通過體徵和症狀以及輔助檢查的組合來診斷,並排除其他疾病。 因此,除了症狀外,神經系統檢查以及肌電圖等檢查結果也很重要。 如果診斷出運動神經元損傷,則不能延遲疾病,而只能延遲。 >>>More