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脳はどのように情報を保存しているのでしょうか? 詳細な回答

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知ってますか?

脳はどのように情報を保存しますか?

情報の記憶は記憶であり、暗記は学習と密接に関係しています。 心理学者は長い間、人々が学んだ多くのことをどのように記憶し、なぜ忘れているのかを説明しようとしてきました。 しかし、これらの質問に対する答えはまだ誰も見つけていません。 ある理論によると、人が何かを学ぶと、何らかの身体的変化が起こります。 脳内に一定の痕跡が残る。 したがって、記憶や痕跡は脳から離れ、時間の経過とともに消えていきます。 特定の出来事に対する態度も、それを覚えているかどうかに影響します。

一般的に、人は不快なことやつらいことは忘れ、楽しいことは思い出す傾向があります。 脳はさまざまな種類のタスクを学習できます。 高度に組織化された脳は、より複雑なタスクを記憶できます。 最も単純な脳では、学習は非常に原始的です。 人々は最高の精神的能力を発揮します。 しかし、脳は記憶と呼ばれる情報をどのように、どこに保存するのでしょうか? すでに述べたように、科学者はまだこれを完全に説明することはできません。

人間の脳は、その構造が非常に複雑です。 人間の皮質は、ねじれ、しわが寄って、もつれた脳の大部分の表面です。 これらの領域が弱い電流で励起されると、習得した知識が人に解放されました。 これらの刺激は、脳に過去に埋め込まれた知識を再現することを強いました。 脳の特定の領域が損傷を受けると、記憶が失われることが知られています。 しかし、それらが情報を保存する脳内の場所であるかどうかはわかりません。 また、情報がどのように保存されているかもわかりません。

一部の科学者は、情報の保存は化学プロセスであると考えています。個々の神経細胞は、化学的にコード化された情報を運びます。 他の科学者は、記憶は神経の構造に絶え間なく起こる何らかの変化の結果であると信じています。 だから記憶はまだ謎!

著者: リクム A.

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一日に何時間寝る必要がありますか?

健康的なライフスタイルの最も一般的なレシピの XNUMX つとは対照的に、XNUMX 時間の睡眠はかなり危険なことです。

XNUMX 時間の睡眠をとった成人は、XNUMX 時間または XNUMX 時間の睡眠をとった成人よりも若くして死亡します。

2004 年、カリフォルニア大学のダニエル クリプキ教授は、アメリカ医師会の一般精神医学アーカイブに、爆発的な影響を与えた記事を発表しました。 1,1 年間の調査に参加した 1900 万人のボランティアのうち、かなり多くの男女が調査終了時まで生き続けており、一晩の睡眠時間が XNUMX 時間未満 (ただし XNUMX 時間以上) でした。 平均的な英国人の睡眠時間は XNUMX ~ XNUMX 時間で、これは祖父母よりも XNUMX 時間半短くなっています。 XNUMX 年には、XNUMX 時間の睡眠が標準と見なされていました。

睡眠不足が短期間の記憶、知性、および推論能力の喪失につながるといういくつかの証拠があります.

レオナルド・ダ・ヴィンチは人生の半分近くを夢の中で過ごしました。 アインシュタインのように、イタリアの偉大な芸術家であり科学者でもある彼は、XNUMX 時間ごとに XNUMX 分、XNUMX 日を通して短い昼寝をしていました。 著名な辞書編集者であるジョンソン博士は、正午までにベッドから出ることはめったにありませんでした。 フランスの哲学者パスカルは、一日の大半を寝室で過ごしました。

一方、よく知られている長寿のゾウは、XNUMX 日 XNUMX 時間眠ります。 コアラは XNUMX 時間寝ますが、寿命は XNUMX 年しかありません。 前述のように、アリは XNUMX 日に数分しか眠りません。

平均的な人が眠りにつくのに15分かかります。 正常な睡眠をとっている人は、夜に35〜XNUMX回目覚めます。

現在までに、不眠症、過度のいびき、ナルコレプシー (抗しがたい眠気による日中の発作)、無呼吸 (睡眠中の一時的な呼吸停止)、むずむず脚症候群など、XNUMX 種類の睡眠障害が医学で知られています。 英国には XNUMX の「睡眠クリニック」があり、そのすべてが文字通り患者で「殺到」しています。

英国の高速道路での全衝突事故の XNUMX% は、居眠り運転が原因です。 この状態を防ぐ最も確実な方法は、車のサンルーフで髪の毛を挟むことです。

XNUMX 番目に信頼できる方法は、リンゴを食べることです。 これは消化を刺激し、エネルギーのゆっくりとした放出を提供し、短いカフェインシェイクよりもはるかに効果的です.

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この新しい方法は、Nature Chemistry ジャーナルの最新号に掲載された記事で説明されています。 科学者たちは、太陽電池、熱電デバイス、水ろ過デバイス、およびその他の多くのアプリケーションにおけるグラフェンの可能なアプリケーションに長い間関心を持ってきました。 純粋なグラフェンには、半導体デバイスに必要な特性の一部が欠けています。 しかし、酸素原子を追加すると、これらの特性が追加されると研究者は言います。

既存の方法では、グラフェンの表面に沿った酸素原子の予測可能な分布は許可されません。 さらに、それらは攻撃的な化学物質の使用または摂氏700〜900度の温度体制を提供します。 新しいアプローチにより、摂氏わずか 50 ~ 80 度程度の低温を使用してグラフェンを改善することが可能になります。 化学添加物は必要ありません。 科学者は、柔軟なスケーラビリティが彼らの方法の利点であると考えており、これは商用アプリケーションにとって重要です。

低温アニーリング プロセスは、グラフェンの全体的な構造を変更することなく、酸素原子の分布を変更します。 この場合の材料の電気抵抗は、4〜5倍に減らすことができます。 この方法を使用すると、酸素原子を含む領域間の材料構造に純粋なグラフェンの個別の領域を取得できることは興味深いことです。これは、いわゆる「量子ドット」の特性を備えています (高効率の発光体で使用できます)。 . それとは別に、光を吸収する高い能力が注目されています。 従来の未処理の酸化グラフェンと比較して、この新しい方法では、光子吸収効率が 38% 向上した材料が作成されます。

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