神經元的突觸聯結集合

2020-12-06 專注體驗的昊澤君

今天最大的新聞莫過於馬斯克的公司成功的在豬的大腦裡植入了腦機設備,這是思維克隆虛擬技術的突破,也剛好驗證了這幾篇意識理論,相信讀者朋友們讀了文章後對馬斯克今天的創新會有更加深刻的理解。

讓我們繼續接下來的文章……

單詞的語法,就好像是我們至今仍然所知甚少的大腦的電化學性質,這些性質加強或減弱了突觸聯結(很多人詢問什麼是突觸,這裡解釋一下,神經元衝動傳到另一個神經元的接觸部位就叫突觸)的波長,而聯結本身實現了專注、心理連續性和特徵思維模式。意識本身,就是關於我們自主、移情生活的一整本書-每本書有自己獨特的撰寫風格,都是獨一無二的。寫滿了充滿生活詞彙的章節、我們做過的事情的段落以及反應意識流的句子。

神經元在保存、剪切、粘貼、回憶任何單次、數字、氣味、圖片、感受或情感時,所謂的意識簡單問題和困難問題對其而言並沒有什麼區別。讓我們舉一個關於愛的「困難」問題,或者稱之為雷·庫茲韋爾的「最終形式的智能」。羅伯特·海因萊因將其定義會「別人的快樂對你的快樂很重要」的情感。神經元將人們的愛保存為感知神經元輸出的結合,這些輸出精確地對應了主體的形狀、顏色、氣味、語音以及紋理。這些輸出來自一線神經元-一線神經元在接收到某種特定輪廓、光波、信息素、聲波或觸感信號後,會釋放出自己的信號。這些描繪哎的輸出集是一個穩定的思維;一旦建立,作為某些單位神經化學強度結合的一部分,任意一個激發狀態的感知神經元都可以激發其他感知神經元。這些神經元將思維與突觸聯結的矩陣粘連起來。

神經元

包含愛的思維的感知神經元輸出集合,本身會與大量其他思維相關聯,每一個輸出會直接或通過其他思維間接地傳遞給感知神經元。其他思維會包含許多指引我們愛某人或愛某事的線索。對某些之前喜歡過的人或事,從外觀或行為上來講,或者是某些受偏愛實體的邏輯連接上,或許會有一些相似之處。隨著在愛上面投入的時間增多,我們能夠利用其他健壯的突觸聯結進一步加強感知聯繫,比如與色情、親密關係和腎上腺素有關的聯結。

沒有一個神經元知道我們的愛人長什麼樣。相反,有大量神經元作為聯結的一個穩定集合,代表了我們的愛人。這些聯結集合是穩定的,因為它們很重要。當事情對我們而言是重要的時候,我們就會將注意力集中在這些事情上,相應地,大腦會增加神經聯結的神經化學強度。還有許多事情對我們並不重要,或者從重要變得不重要,對這些事情,神經聯結的神經化學強度會變得越來越弱,最終這一思維就會像廢棄的蜘蛛網一樣消散。神經元會通過削弱神經元之間的化學聯結強度,剪斷不曾使用的或不重要的思維。通常,一個退化的聯結可以保留下來,以固定這一聯結的感知神經元為起點,能夠被回溯創造路徑重新激發。

這就意味著,所謂的意識困難問題其實沒有那麼複雜。在一個巨大的關聯網絡中,與某個特定臉龐關聯的神經元或許會與某個擁有這種臉的人的名字或者她和別人說話的嗓音,以及與她有關的記憶,進行相應的關聯,這與字典或者關係型資料庫很是相似。

相關焦點

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    我們常說,0-6歲是孩子大腦快速發育期,大腦神經元的聯結稱作:「神經元突觸」。人類的大腦共有860億個神經元、10000萬億個突觸。在人生命的第一年,在新鮮刺激的作用下,神經元以每秒700~1000個的驚人速度建立者新聯結。3歲達到高峰。之後很少被刺激到的突觸會削弱甚至被裁剪,稱作突觸削減。
  • 神經元的神經突觸
    神經元,尤其是它們的突觸,通常會投射出細長的突起,使鄰近的神經元或神經膠質細胞內陷
  • 星形膠質細胞如何幫助神經元形成突觸
    索爾克研究所的科學家發現,稱為星形膠質細胞的腦細胞通過在成對的神經元中誘導特定的變化,從而在成對的神經元之間開始交流。該研究成果於2017年10月11日發表在Neuron上,對自閉症,ADHD和精神分裂症等神經發育障礙具有重要意義,據認為這至少部分是由於神經元之間的交流障礙所致。
  • 神經元突觸的修剪--「我」是如何成為「我」的?
    :神經元突觸的修剪。(圖片來源:網絡) 在子宮裡,嬰兒的大腦發育由早期前體細胞,向外遷移發展為神經元。在這之後,會長出大量的樹突和軸突,與此同時,對神經元突觸的修剪也在進行著,並且是有選擇性的修剪:多達50%的突觸會凋亡(因為沒有建立起有效連接),那些經常被使用到的神經連接則被塑造得強大和高效。
  • 【中國科學報】新平臺可從突觸水平「看清」大腦
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  • 講座丨神經元的關係攻略——突觸與神經發育及疾病
    而今天我將從這個角度帶大家認識一下突觸,因為突觸就是神經元的關系所在。神經元通常都是通過它的軸突,與其它的神經元的樹突或胞體形成連接,這個連接點就是突觸(主要包含來自於軸突的突觸前膜和樹突的突觸後膜)。
  • 幾萬個神經元,幾千萬個突觸,谷歌耗時十年重建突觸級果蠅半腦
    幾萬個神經元,幾千萬個突觸,谷歌等機構耗時十年重建突觸級果蠅半腦長期以來,大腦神經網絡的勞作道道兒徑直是一個熱門研討話題,近年來大熱的人工神經網絡也是遭遇大腦神經元的開導才締造的。幾萬個神經元,幾千萬個突觸,谷歌等機構耗時十年重建突觸級果蠅半腦果蠅半腦的一部分統計信息,綠色一對表示成像和重建的主幹腦域。腳下最大包含 2.5 萬個神經元,它們的突觸連年數量落到 2 斷斷。
  • Science:揭示記憶儲存在印跡神經元突觸中
    隨後,在20世紀40年代,加拿大心理學家Donald Hebb提出當神經元編碼記憶以及在共活化記憶或印跡之間形成的連接(也被稱作突觸)時,神經元就得到強化了---這一理論被廣泛地轉述為「一起放電的神經元連接在一起(fire together, wire together)」。這兩種觀點已成為記憶研究的基石---並且在它們首次出現後的幾十年中,科學家們已經積累了大量支持它們的證據。
  • 《神經元》:大腦中特殊分子控制突觸可塑性
  • 神經元的特徵選擇性來自於激活的突觸總數
    這些計算機中的每一臺,或者說神經元,都在處理和轉發來自成千上萬個其他神經元的活動,從而形成複雜的網絡,使我們能夠感知周圍的環境,做出決定,並指導我們的行動。神經元之間的通信通過稱為突觸的微小連接進行,每個神經元整合這些突觸的活動,形成單一的輸出信號。然而,並非所有的突觸都是一樣的。匯聚到單個神經元上的突觸大小不同,而大小與強度相關:較大的突觸比較小的突觸更強,對神經元的輸出影響更大。
  • 新平臺可從突觸水平「看清」大腦—新聞—科學網
    本報訊(記者彭科峰)在多個層次上解析腦網絡系統的聯結方式與規則,繪製大腦線路圖,並對其進行研究和模擬,是近年來神經科學和計算科學一個重要的交叉融合點
  • Science:揭示突觸特異性的可塑性區分關聯記憶之謎
    當兩個存記憶存在關聯時,對應於每個記憶的神經元集合存在重疊。但是,每個記憶都有它自己的特性。當兩個記憶相互作用並被編碼在相同的神經元集合中,大腦如何儲存和確定一個特定記憶的身份仍然是未知的。如今,在一項新的研究中,日本富山大學的Kaoru Inokuchi博士領導的一個研究團隊證實突觸特異性的可塑性(synapse-specific plasticity)代表著特定的記憶實體,而且特定的印跡細胞集合之間的突觸可塑性對信息儲存來說是非常充足的而又至關重要的。
  • HCN通道調控痛覺相關神經元興奮性突觸傳遞的研究進展
    增強效應主要見於SG神經元和vlPAG神經元等,HCN通道激活或表達上調後表現為穀氨酸能興奮性突觸傳遞的增強。 相反,減弱效應見於mPFC、丘腦底核、內嗅皮層、中腦黑質多巴胺能神經元、新皮質椎體神經元以及杏仁核快速放電中間神經元等部位,阻斷HCN通道後穀氨酸能突觸傳遞是增強的。
  • 新研究認為智能是由神經元以及神經元上的突觸的多少來決定的
    神經元決定智能的高低 科學家的最新研究認為,智能是由神經元以及神經元上的突觸的多少決定的那麼神經元又具有什麼特質呢?神經元也是細胞,但同身體上的其他細胞不同,那就是沒有再生的能力。也就是說人在出生3個月時的神經元數量與80歲時的神經元數量是一樣的,儘管有的科學家認為神經元的分裂可以持續到出生後6個月,也有人認為神經系統的進化到20歲,以後每天神經元都要死掉幾千到幾十萬不等。但是,不能再生是一致認同的。
  • 現代與博物館合作,引入車用神經元突觸項目
    雙方旨在研究該理念,並將車用神經元突觸項目作為無人駕駛技術的替代技術。 據外媒報導,現代宣布將與洛杉磯郡藝術博物館(Los Angeles County Museum of Art,LACMA)繼續開展合作,該公司引入了「車用神經元突觸(The Roadable
  • 前額葉皮層錐體神經元的興奮性突觸傳遞減少也引起自閉症樣行為
    作者通過正向或反向調控ACC錐體神經元的興奮性突觸,可以緩解或模擬社交障礙。從2/3層錐體神經元進行全細胞膜片鉗記錄,CNTNAP2敲低神經元的誘發興奮性突觸後突觸電流(EPSC)的幅度明顯小於對照神經元。
  • 突觸修剪與環境|後續感統訓練實操
    早期教育|          孩子的成長需要家長堅持       家庭教育是激發孩子潛能的源泉人出生後神經細胞便很快地伸展軸突和樹突,並形成彼此之間的聯結即突觸。這些聯結使得神經細胞能夠彼此交流。2~3歲前,突觸急速地增加,並發展到最高峰,每個細胞約有15000個突觸,比成人多出很多。相比於成人,幼兒的大腦更具未特定化和活躍性。但是,令人驚奇的是,在突觸發生的最快時期,一些較少受刺激的神經元就會喪失它們的連接性纖維,最後會陷入死亡,這一過程被稱之為「突觸修剪」。而那些得到環境刺激的突觸將會保存下來,繼續發揮功能。
  • Science:在神經元突起中,單核糖體偏好性地翻譯突觸mRNA
    多核糖體已在神經元樹突中檢測到,但是令人吃驚的是,鑑於存在於樹突和軸突中的mRNA多樣性,多核糖體並不常見。在神經元突起(neuronal processes,分為樹突和軸突)中,翻譯的特徵和機制尚未詳細探討,這部分上是因為樹突和軸突相對難以接近。
  • 樹突棘在神經元中隔離和放大突觸接收的電信號
    這些微小的膜性結構從樹突分支中伸出,遍布整個樹突樹(dendritic tree),每個神經元上的樹突棘可以接收來自平均1000個其他神經元的信號。儘管發現它們已超過百年,然而直到今天其功能仍然只有部分被理解。 來自美國西北大學和霍華德休斯研究所(HHMI)Janelia Farm研究學院的科學家們近日為解開神經元「溝通」機制的謎題添加了一塊重要的拼圖。
  • CCAI | 人工智慧的將來,是否就埋藏在大腦那些神經元突觸間美妙的...
    而這個突觸可塑性就是神經系統裡信息處理的非常重要的關鍵,也是我們說的認知學習的關鍵,化學物質在突觸產生的電信號我們叫突觸電位,興奮性突觸電位是使突觸後的膜電位有去極化下降,假如下降程度超過一個預值就發放脈衝,也就是神經要發出的信號,但有些物質產生超級化,就是使膜電位變的更高就會產生相反作用,一個神經元接收到數百個甚至上千個輸入,我們叫做EPSP跟IPSP的輸入疊加之後,決定最後是不是超過閾值,超過閾值就發放