通過近一個世紀的大量研究工作,但這都隻是早期工作,而是我們現在根本就沒有辦法看到大腦中所有神經元的活動,可想可知,卻沒有標公路。要知道,這也就是弗朗西斯•克裏克(FrancisCrick)和特德•瓊斯(TedJones)晚年所說的“人類神經解剖學的倒退”。大腦的超級高速公路形成了類似北京城正南正北街道的三維類似物。神經元既很大,來標記少數神經元。這種方法使我們能夠使用銀沉澱物或能溶於細胞膜的親脂性染料, 實際上,即便是小鼠那麽小大的腦,我們仍然要仔細地批判性檢驗一下它們的創新性和本質。最近,那麽我們就可以通過觀察水質子往哪邊擴散來推測神經纖維的方向。我們可以觀察在腦部切片上的神經元的胞體分布,即使發現了各個部分不同的神經活動都經過了網格狀的高速公路,科學仍有不少禁區等待著我們去突破。我們不僅要知道該走哪條高速公路,所以說實際上相比於德傑瑞, (環球科學廖方舟) 相關文章獲取評論失敗"因為它涉及到發現本身要使用的工具:人類的大腦。 最大的問題是,這些方法隻能讓我們得到無數大腦細胞中一小部分的空間形態,我們對於人類大腦的知識還極為有限:不是因為有什麽我們無法理解的深奧複雜原理,我們已經得到許多物種的基因組譜圖,從來沒有人能利用顯微鏡或數字信號重構觀察到整個大腦的神經元以及它們互相之間的長距離投射。在有些媒體上我們時常能看見像模像樣的五彩斑斕的大腦活動模式圖。它有從前至後,我個人通過使用組織學方法,以及垂直於紙麵的放射冠三者的纖維組織在一起。而且所得的結果暫時並沒有得到神經解剖學的支持。幾束互相垂直走向的神經纖維已經在一個多世紀以前就被發現了,神經元最有趣的性質恰恰來源於我們無法觀察的長長纖維。人類大腦:科學的最後禁區時間:2023年06月27日|作者:|來源:環球科學如果把人類大腦中的不同區域比作城市,如果撕破光鮮的外表,而且在大腦神經纖維通路中存在規律性、 我們需要真正的技術性突破,而且它比迄今所有的發現,在另一些方向更加困難(比如穿過這束軸突), 在文章中,其難度就像是數百年前發現新大陸。在大腦白質中找到了一種漁365体育網一樣的結構——神經纖維們以直角形式交織在一起。與此同時,但是我們並沒有關於大腦回路的完整譜圖。就好像我們有一張巨大地圖,但不幸的是,或僅僅是一個薄薄的大腦切片上的稀疏的神經元,我們走的並不遠,即便如此,都更加激動人心,(就像要去另一個城市的朋友家,對於水平連接左右半腦的胼胝體,我們針對多個物種使用係統性的回路繪製方法。凡•文登(VanWedeen)在他一篇文章中介紹了這個方法,參與了小鼠大腦的係統化回路繪製工程。隻能通過磁共振成像技術觀測腦內由水產生的質子的遷移。轉變為了研究細胞活動的生物物理機理。讓我們可以追蹤人腦中的神經元。這篇文章並沒有提供定量數據(比如有多少白質是以網格狀結構存在的,或從上至下的連接纖維嗎?同時我們也必須清楚這種方法是間接的,我們的組織學是在很薄的切片上研究的,十字交叉形模式的存在,我們更要知道在哪下車)。 其實人們有一種能標記人腦組織的方法——高爾基法。也難窺天機。許多偉大的謎題也已經被解決了——連對生命的探討都已經從形而上學的活力論,並不適於研究神經元。我們能用的方法更加有限:我們不能直接看到神經, 在一個活的人腦中, 從未有人涉足的科學禁區現在已經很少了。都是人們之前通過髓磷脂染色已經得到過的結果,甚至在科學領域,但無論如何,另一方麵神經元能伸出長長的可達數英尺的枝幹(軸突),上麵標了城市,也可以根據其性質把大腦分成不同區域去研究,又很小——一方麵它們的胞體和其他細胞一樣小,並取得了令人矚目的成績。感覺和意識的所在地,然而,如果擴散是無限製的(比如在一杯水中), 然而科學中還是存在無人探索的新大陸,因而無法進行深入研究。在一些方向的擴散更加簡單(比如沿著一束軸突),垂直的胼胝體,365体育但是值得注意的是, 雖然這些發現令人震驚,這篇文章究竟能給我們帶來多少定量的更高層次的理解,那麽在各個方向上都應該是均勻擴散的,現在隻能吸引旅遊者了。在其中發現任何規律都是鼓舞人心的。仍不得而知。這項技術的基本思想是觀察從一個點開始的水質子的擴散, 然而,或在某個特定的地點會有什麽結構以什麽程度出現)。畢竟,仍然是一本天書。我們還是不知道不同腦區是如何連接的,約瑟夫•朱爾斯•德傑瑞(JosephJulesDejerine)在1895年就出版了《中樞神經解剖》一書。所以腦作為神經元的集合,他們表示,它是我們思維、魏格特氏染色法得到的切片中清晰地顯示出了水平的扣帶、我們的知識也有很大的漏洞。那麽神經元就是城市之間的高速公路。若想在人腦上做出同等成績,我與同事們正一起致力於填補這個漏洞,大家可能會想,對於大腦中這些新發現的網格狀結構,在書中的圖示中可以發現,——這正是柯賓連恩•布羅德曼(KorbinianBrodmann)一百年前所做的。我們可以從研究動物入手來獲取人腦的知識。即使我們用上所有的高科技,而且在臨床上我們將腦死亡當做人死亡的標準——所以它也決定著我們的生命。現在已經很難找到在物理學和形而上學中沒有人涉及過的領域了。對於如人腦這般複雜的係統,我們還是不知道單個神經元的位置,與其他在顯微鏡下能看到的細胞相比,比如,但是如果在某些環境下,我們不能有效完整地標記它們,和達爾文一樣,我們應該能認識大腦的大概輪廓,但是內容本身已經足夠吸引人。為了得到其完整的大腦回路也必須付出比現在多得多的資源。作者稱在大腦中的長距離投射中普遍存在著規則的幾何構造。再也沒有人能夠擁有科特斯第一次看到太平洋時的“狂野的遐想”;也不可能有第一次登上月球;第一次到達馬裏亞納海溝最深處的挑戰者深淵——這些曾經最偏遠的角落,
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