Горячее
Лучшее
Свежее
Подписки
Сообщества
Блоги
Эксперты
#Круги добра
Войти
Забыли пароль?
или продолжите с
Создать аккаунт
Я хочу получать рассылки с лучшими постами за неделю
или
Восстановление пароля
Восстановление пароля
Получить код в Telegram
Войти с Яндекс ID Войти через VK ID
Создавая аккаунт, я соглашаюсь с правилами Пикабу и даю согласие на обработку персональных данных.
ПромокодыРаботаКурсыРекламаИгрыПополнение Steam
Пикабу Игры +1000 бесплатных онлайн игр Начните с маленькой подводной лодки: устанавливайте бомбы, избавляйтесь от врагов и старайтесь не попадаться на глаза своим плавучим врагам. Вас ждет еще несколько игровых вселенных, много уникальных сюжетов и интересных загадок.

Пикабомбер

Аркады, Пиксельная, 2D

Играть

Топ прошлой недели

  • SpongeGod SpongeGod 1 пост
  • Uncleyogurt007 Uncleyogurt007 9 постов
  • ZaTaS ZaTaS 3 поста
Посмотреть весь топ

Лучшие посты недели

Рассылка Пикабу: отправляем самые рейтинговые материалы за 7 дней 🔥

Нажимая кнопку «Подписаться на рассылку», я соглашаюсь с Правилами Пикабу и даю согласие на обработку персональных данных.

Спасибо, что подписались!
Пожалуйста, проверьте почту 😊

Помощь Кодекс Пикабу Команда Пикабу Моб. приложение
Правила соцсети О рекомендациях О компании
Промокоды Биг Гик Промокоды Lamoda Промокоды МВидео Промокоды Яндекс Директ Промокоды Отелло Промокоды Aroma Butik Промокоды Яндекс Путешествия Постила Футбол сегодня
0 просмотренных постов скрыто
79
Ilialeis
3 года назад
Наука | Научпоп

Два рассказа о памяти (Леннаучфильм).Фильм СССР.1982 год⁠⁠

Память — это одна из высших психических функций (наряду с восприятием, воображением, мышлением и речью), отвечающая за накопление, сохранение и воспроизведение приобретённых знаний и навыков. В психологии это фундамент становления личности, без которого она не может полноценно развиваться. Она помогает человеку ориентироваться во времени и пространстве, выстраивать отношения, накапливать опыт.
Память как функция человеческого мозга и как история и культура русского народа (внешняя память).
Рассказ академиков Академии Наук Н.П. Бехтеревой и Д.С. Лихачева о работе физиологов по исследованию человеческой памяти. Теория об устойчивом патологическом состоянии. Нравственный климат народа, его связь с историей Отечества. Исторические архитектурные памятники, древнерусская литература. А так же рассматривается вопрос о переносе памяти об выздоровление от выздоровевшего человека.
Доп. информация: Запись с телеканала "РЕТРО ТВ".
Канал транслируется со слабыми помехами, поэтому добавлен шумоподавитель.

Показать полностью
СССР Научпоп Документальный фильм Наука Факты Интересное Опыт Как это было Медицина Основы Память Мозг Функция Человек История Исцеление Здоровье Психология Знания Физиология Видео
5
4
vikent.ru
vikent.ru
3 года назад
Читатели VIKENT.RU

Математические способности по Б.В. Гнеденко⁠⁠

Данная статья относится к Категории: Приемы организации труда

Математические способности по Б.В. Гнеденко Математика, Математики, Способность, Образование, Учеба, Урок, Наука, Навык, Саморазвитие, Школа, Знания, Память, Наука и жизнь, Работоспособность, Видео, Длиннопост

«Очень большой и сложный вопрос: имеются ли у данного ученика математические способности или нет?


Прежде всего, что понимать под наличием способностей: творческие способности или же способность успешно преодолеть школьную программу по математике, программу втуза?


Слишком большой разброс начальных данных в исходном материале: одни не научились учиться и считают, что если они запомнили без понимания правила, методы решения, то это всё, что от них требуется; других же с раннего детства приучили прежде понимать, а потом запоминать, и к самостоятельному поиску решений; третьих - пользоваться правилами решения, придуманных для разных типов задач, но не самостоятельно мыслить.


Третий тип хорошо известен преподавателям, они знают этих натасканных на правилах мальчиков и девочек, у которых моментально слетают с языка заученные формулировки, но нет привычки искать самостоятельное решение.


Мне приходилось встречаться со школьниками всех трёх указанных типов первоначальной математической подготовки. Конечно, те, кто привык понимать и самостоятельно мыслить, резко выделялись на фоне остальной серенькой массы. Но затем, когда после двух-трёх лет переподготовки и остальные подходили к необходимости понимания материала и отказывались от привычки зазубривания без понимания, появлялись и в их среде яркие личности, способные вносить нечто новое, предлагать неожиданные решения, проявлять свои истинные способности.


Моё убеждение, что способности к хорошему познанию математики, по крайней мере школьной и вузовской, имеют все нормальные дети. Их только нужно научить учиться. Научить пользоваться тем даром, которым наделила человека природа - способностью мыслить. Некоторые школьники буквально менялись коренным образом, когда в их первоначальном математическом образовании удавалось ликвидировать пропуски в знаниях и умениях. Поэтому я резко осуждаю тех, кто слишком рано приклеивает к тому или иному учащемуся ярлык неспособного к математике. Я позволю себе в качестве примера привести самого себя: включительно до шестого класса мне тяжело давалась математика, я испытывал постоянный страх перед задачами.

Математические способности по Б.В. Гнеденко Математика, Математики, Способность, Образование, Учеба, Урок, Наука, Навык, Саморазвитие, Школа, Знания, Память, Наука и жизнь, Работоспособность, Видео, Длиннопост

Я помню, как говорил родителям: «как бы было хорошо учиться, если бы не было математики». В 1925 г. семья переехала в Саратов. Обнаружилось, что в саратовской школе прошли по математике больше, и мне пришлось догонять класс. Я самостоятельно изучил нужные разделы и обратился к прежнему материалу, в котором у меня также оказались пробелы.


Затем мне на глаза попался сборник конкурсных задач, предлагавшихся при поступлении в Петербургский институт путей сообщения. Я перерешал значительное число задач самостоятельно. Через полгода я прослыл лучшим учеником класса по математике. Всё дело в том, что при самостоятельной работе над учебником я доводил дело до понимания и только затем шёл дальше, предварительно закрепляя пройденный материал самостоятельным решением задач. Затем в университете я также занял положение математического лидера, хотя речь шла только об учебном процессе, а не о собственном творчестве. Потребовалось много лет, чтобы я выдвинул проблемы для исследования и начал влиять на творческие интересы других.


Будучи студентом университета, я придерживался такого правила: внимательно слушал лекции, в тот же день просматривал сделанные краткие записи и расширял полученные сведения, прочитывая соответствующие места учебника. Изученное немедленно закреплял несколькими самостоятельно решенными задачами. Такой способ повторения помогал мне избегать горячки перед экзаменами. Мне достаточно было освежить в памяти ранее изученное.


Я никогда не позволял себе идти дальше, не поняв предыдущего. Пожалуй, имеет смысл сказать, что сразу же после лекций, после обдумывания, я вкратце записывал содержание лекции, уделяя внимание четкости формулировок определений и теорем. Дополнительные сведения, почерпнутые из книг, я также помещал после записи содержания лекции. Мои записки пользовались успехом на курсе, их брали, переписывали, просили на время каникул для пересдачи. В результате мне не удалось сохранить ни одной такой тетради, все они разошлись по рукам.


Я считаю, что составление записок мне принесло двойную пользу. Во-первых, я с самого начала изучал как следует всё новое, что нам излагалось и, во-вторых, я приучался кратко излагать то основное, что следовало знать и уметь применять. Эта привычка к кратким и чётким формулировкам сохранилась у меня на всю дальнейшую жизнь.

Математические способности по Б.В. Гнеденко Математика, Математики, Способность, Образование, Учеба, Урок, Наука, Навык, Саморазвитие, Школа, Знания, Память, Наука и жизнь, Работоспособность, Видео, Длиннопост

Если говорить о способностях воспринимать курс школьной и вузовской математики, то я убеждён в том, что в большинстве случаев отсутствие способностей приписывают тем, кто не хочет учиться или же имеет серьёзные пробелы в предшествующих частях курса и не считает нужным восстановить своевременно непознанное. Многолетний опыт общения со студентами, школьниками и их родителями убедил меня в том, что, как правило, неудачи усвоением курса математики связаны не с отсутствием математических способностей, а с отсутствием прочных знаний фундаментальных понятий, с ленью ума, которая мешает систематической работе над материалом, и со стремлением се познание свести к запоминанию без понимания. Мы же должны помнить, что только в самостоятельном преодолении трудностей - ключ к познанию и уверенности в своих гениях и знаниях.


В подавляющем большинстве случаев, когда говорят об отсутствии у учащегося математических способностей для познания обязательного курса, речь должна идти о другом - либо о неумении, либо о нежелании учиться.


Заключение же об отсутствии способностей обычно педагогически необосновано и вредно. Такое заключение способно угнетающе подействовать на психику учащегося. Это во-первых. А во-вторых, оно как бы выдает индульгенцию лентяю или же не научившемуся учиться.


Умение учиться не приходит само собой, а нуждается в систематическом воспитании, постоянном внимании учителей и серьёзных усилиях учащихся. Цель школьного обучения состоит не в том, чтобы перегрузить память учащихся сведениями, которые не превращаются в орудие труда, а в том, чтобы сделать ум пытливым, подвижным, способным анализировать новые ситуации, находить подходы к решению возникающих проблем. Тот, кто делает ставку только на память, на зубрёжку, отключает мысль, разум от работы по познанию. Память обязана играть роль активного помощника разума, и не следует навязывать ей несвойственную роль единственного средства познания. В памяти должны храниться основные сведения и идеи, которые по мере надобности превращаются в активные методы.


Точно так же невозможно научить говорить на чужом языке, если только снабдить память словами и правилами. Этого мало. Необходимо ещё приучить человека активно пользоваться полученным запасом знаний. А для этого нужно говорить, т. е. заставлять знания не лежать мертвым грузом в недрах памяти, а активно действовать. Для математики упражнения на решение задач, на проведение логических заключений так же обязательны, как разговор на чужом языке при его изучении».


Гнеденко Б.В., Математика и жизнь, М., «Комкнига», 2006 г., с.118-121.


Источник — портал VIKENT.RU


+ Ваши дополнительные возможности:

Плейлист из 8-ми видео: ЧЕЛОВЕК БУДУЩЕГО и ПЕДАГОГИКА ВЫСШИХ ДОСТИЖЕНИЙ

Изображения в статье

Борис Владимирович Гнеденко — советский математик и педагог, популяризатор науки. Автор ряд работ по истории математики в России и СССР / Библиотека Mathedu.Ru

Изображение ds_30 с сайта Pixabay

Изображение Shutterbug75 с сайта Pixabay

Показать полностью 3 1
Математика Математики Способность Образование Учеба Урок Наука Навык Саморазвитие Школа Знания Память Наука и жизнь Работоспособность Видео Длиннопост
1
140
y4astkoviu.2
y4astkoviu.2
3 года назад
Наука | Научпоп

Ученые смогли стереть воспоминания из мозга мыши⁠⁠

Ученые из Университета Киото (Япония) смогли «удалить» воспоминания из памяти мышей подобно тому, как вспышка света от нейрализатора «стирала память» об инопланетных формах жизни во франшизе «Люди в черном». Об этом пишет издание Naked Science со ссылкой на статью в журнале Science.

Ученые смогли стереть воспоминания из мозга мыши Наука, Япония, Исследования, Новости, Память, Гифка, Naked Science

Процесс перехода информации из кратковременной в долгосрочную память называется консолидацией. Он происходит в мозге за счет механизма долговременной потенциации — то есть усиления передачи сигнала в химических синапсах (контактах между нейронами), сохраняющегося на протяжении длительного времени. Каким именно образом воспоминания формируются в мозге, зависит от времени и участвующих в консолидации конкретных групп нейронов.


Японские специалисты использовали технику оптогенетики — оптического воздействия на мозг — с целью разрушения белка кофилина, необходимого для оптимальной работы синапсов. В мозг вводится аденовирус, служащий своеобразным «курьером» для доставки протеина. При оптическом воздействии протеины выделяют кислород — последний деактивирует кофилин. Проще говоря, таким образом получается воздействовать на определенные участки мозга в заданный момент времени при консолидации информации.


Гиппокамп подопытных мышей облучали дважды, сразу после изучения новой задачи и во время сна после этого. Результат — утрата воспоминаний про только что изученную задачу.


Эксперты отмечают, что процесс консолидации все еще мало изучен. Но они полагают, что различные фазы синаптической пластичности могут играть разные роли. Первая волна происходит локально в гиппокампе. Вторая волна, наступающая во время сна, организует нейроны в синхронно активируемые ансамбли. Третья волна происходит в передней поясной коре головного мозга во сне на второй день. Это требуется для дальнейшей стабилизации памяти.

(С.)

Показать полностью
Наука Япония Исследования Новости Память Гифка Naked Science
40
353
Ba3eLuH
Ba3eLuH
3 года назад
Наука | Научпоп

Быстродействующие модули памяти для оптических компьютеров будущего⁠⁠

Быстродействующие модули памяти для оптических компьютеров будущего Компьютер, Жесткий диск, Будущее, Прорыв, Компьютерное железо, Память, Наука, Новости

Эффект, благодаря которому возможна запись информации в кремниевом кольцевом микрорезонаторе с помощью импульсов света разной интенсивности, впервые описан учеными ЛЭТИ. Он открывает большие возможности по созданию быстродействующих модулей памяти для оптических компьютеров будущего.

Современные электронные вычислительные машины подходят к пределу своих возможностей по соотношению производительности к энергозатратам. Поэтому научные группы по всему миру разрабатывают логические интегральные схемы на альтернативных принципах, которые будут более компактными, энергоэффективными и быстродействующими. Один из видов таких схем — фотонная интегральная схема, в которой передача, хранение и обработка информации производится с помощью света.

«Мы впервые показали, что в миниатюрных кремниевых кольцевых микрорезонаторах (диаметр около 0,2 миллиметра), существуют стабильные нелинейные эффекты, которые позволяют записывать данные с помощью оптических импульсов. Это стало возможно благодаря существующему в данной структуре эффекту бистабильности», – поясняет доцент кафедры физической электроники и технологии СПбГЭТУ «ЛЭТИ» Андрей Никитин.

Кремниевые кольцевые микрорезонаторы выполнены по широко распространенной технологии изготовления компонентов для полупроводниковых приборов – кремний на изоляторе. Для переключения выходного состояния используются оптические импульсы различной интенсивности: низкая кодирует «0», высокая – «1». Таким образом записывается информация. Результаты экспериментов, изложенные в статье в научном журнале Optics Communications, показали, что система может находиться в таком состоянии до следующего информационного сигнала.

«Получается очень простой принцип работы, при этом без использования классической электроники. В дальнейшем, мы планируем использовать этот принцип для создания оптической ячейки памяти. Совокупность таких ячеек является основой для создания быстродействующих оптических запоминающих устройств. Понимание таких нелинейных эффектов – это важный шаг в направлении создания фотонных интегральных схем», – поясняет Андрей Никитин.

Проект находится в русле многолетних работ, проводимых на кафедре физической электроники и технологии по исследованию новых физических эффектов в твердом теле, имеющих большие перспективы для создания устройств хранения и обработки информации. В частности, в 2020 году ЛЭТИ получил мегагрант Правительства Российской Федерации на проведение разработок в области резервуарных вычислений на принципах магноники.

Взято: https://naked-science.ru/article/column/v-leti-nauchilis-soh...

Показать полностью 1
Компьютер Жесткий диск Будущее Прорыв Компьютерное железо Память Наука Новости
38
112
BootSect
BootSect
4 года назад

Компьютерная структура данных впервые реализована в ДНК⁠⁠

Компьютерная структура данных впервые реализована в ДНК Наука, Новости науки и техники, ДНК, Память, Биопанк, Длиннопост

Мир живого и мир машин стали ещё немного ближе друг к другу. Коллектив учёных из университета Ньюкасла продемонстрировал прототип стековой памяти на базе ДНК. Само по себе использование ДНК для хранения цифровой информации — в научном мире уже не новость, но вот динамическая структура, которая позволяла бы стирать и записывать данные и выдавать их упорядоченно, создана впервые.

Компьютерная структура данных впервые реализована в ДНК Наука, Новости науки и техники, ДНК, Память, Биопанк, Длиннопост

Так работает стек-память: последним пришёл — первым ушёл


Большинство ранее представленных разработок — это архивная память. На основе битовой последовательности химически синтезируется нужная цепочка ДНК, которую затем можно прочитать методом секвенирования или ПЦР. Это перспективное решение для долговременного хранения данных, которое способно обеспечить плотность записи на несколько порядков выше, чем лучшие из существующих «железных» систем. Но такой формат не предусматривает модификации данных.


Стековая память на ДНК организована иначе. Запись и чтение информации осуществляются путём построения и усечения полимеров из одноцепочечных нитей ДНК. Биты информации кодируются при помощи двух сигнальных цепочек ДНК, одна длиной 107, а другая — 137 нуклеотидов. Далее мы будем их называть «сигнал X» и «сигнал Y».

Компьютерная структура данных впервые реализована в ДНК Наука, Новости науки и техники, ДНК, Память, Биопанк, Длиннопост

Нуклеотиды в этих сигналах подобраны так, чтобы у них были одинаковые домены гибридизации (точки, в которых они соединяются с другими цепочками ДНК), но при этом образовывались так называемые шпильки разной длины, по которым сигналы можно было бы легко различать.


Работает всё следующим образом. В начале в раствор помещается базовая цепочка (start). Затем туда добавляется вспомогательная цепочка push, которая гибридизуется (соединяется) с цепочкой start. Получается что-то типа застёжки-молнии со свободным концом. Это делает возможным дальнейшее присоединение сигнальных цепочек, то есть запись данных. Далее в раствор добавляется сигнал X или Y, который соединяется с комплексами start-push. Добавляя «связующие звенья» push и сигналы данных, можно формировать полимеры стека сколь угодно большой длины.

Компьютерная структура данных впервые реализована в ДНК Наука, Новости науки и техники, ДНК, Память, Биопанк, Длиннопост

Когда же информацию нужно прочитать, в раствор добавляют цепочку типа read. Она соединяется с «выступом» последнего записанного сигнала и вызывает смещение нити действующей цепочки push, гибридизованной с сигналом. Цепочка read и сигнальная цепочка образуют продукт, который отсоединяется от конца стекового полимера и высвобождается в раствор, где его можно распознать. Это эквивалентно прочтению данных. Далее в раствор можно добавить цепочку pop, которая аналогичным образом удалит крайнюю цепочку push и тем самым переместит «указатель» стека. Операции read и pop можно чередовать так, чтобы в конечном счёте укоротить стек до исходной цепочки start.


Схема простая и даже изящная, но не стоит забывать, что это очень ранний прототип технологии. То, что красиво выглядит на бумаге, далеко не так быстро и эффективно работает в пробирке. Скажем, на уравновешивание реакции после добавления новой цепочки в нынешнем варианте уходит полчаса. Причём после каждой стадии необходима механическая промывка, от тщательности которой напрямую зависит надёжность работы всей системы — иначе на поведение стека станет влиять предшествующая последовательность операций. Также стоит понимать, что одна молекула ДНК на схеме дана лишь для иллюстрации. На самом деле даже в типичном объёме 20 микролитров такой стек присутствует в количестве не менее 10 млрд копий, и их идентичность не гарантируется. Есть и ограничение на количество операций, которые ДНК способна выполнить.

Компьютерная структура данных впервые реализована в ДНК Наука, Новости науки и техники, ДНК, Память, Биопанк, Длиннопост

Так стековые цепочки выглядят под атомно-силовым микроскопом


В общем, учёным предстоит решить ещё немало проблем. Тем не менее, опытная демонстрация технологии имеет большое значение. То, что на базе цепочек нуклеиновых кислот удалось реализовать стандартные функции, пусть даже такие простые, как push и pop, открывает перспективы не только для хранения информации, но и для вычислений на ДНК. А это значит, что сделан ещё один шаг в сторону биокомпьютеров, давно предсказанных в научной фантастике. Wetware грядёт!


С полным текстом статьи можно ознакомиться в журнале Nature Communications.

Показать полностью 4
[моё] Наука Новости науки и техники ДНК Память Биопанк Длиннопост
4
7
SovetskoeTV
SovetskoeTV
4 года назад

Очень любопытно! Ещё в советское время учёные думали об опасности роботов и развития искусственного интеллекта⁠⁠

По инициативе Всемирной Федерации неврологии 22 июля отмечается Всемирный день мозга.


Любопытно, что мозг, который командует всем нашим организмом, продолжает расти до 25 лет, причём отвечающие за аналитику и планирование лобные доли формируются последними. Что ж, это многое объясняет))) Сегодня считается, что история о том, что мы используем лишь малую часть своего мозга - миф, потому что наш мозг полностью задействован 24/7. Другое дело, что его механизмы мало изучены - это факт. А вот что мы действительно мало используем, так это нашу память, объём которой практически неограничен. Если верить исследованиям, наш мозг состоит примерно из 86 миллиардов нейронов, каждый из которых образовывает связи со своими соседями, и в итоге в мозге человека создаётся сеть из порядка 1 квадриллиона соединений!

И ещё несколько любопытных цифр: скорость передачи мозговой информации - 431 км/ч, при этом человеческий мозг может генерировать около 23 ВТ энергии (достаточно для питания лампочки). И всё это внутри нашей черепной коробки!

Но теперь у человеческого мозга есть серьёзный и, возможно, опасный для самого же человека конкурент - искусственный интеллект...

Предлагаю посмотреть весьма любопытный фильм, в котором рассказ о достижениях советских учёных в производстве сложных электронно-вычислительных машин и первых промышленных роботов сопровождается размышлениями авторитетных учёных, привыкших не только рапортовать, но и действительно размышлять и смотреть вглубь и в будущее: академиков Николая Михайловича Амосова, Ивана Ивановича Артоболевского, Владимира Валериановича Чавчанидзе и Натальи Петровны Бехтеревой. Они с высоты науки, философии и гуманизма размышляют о перспективах развития кибернетики, электронно-вычислительной техники и создания искусственного интеллекта, и эти размышления не на 100% оптимистичны. И время показывает, что эти люди не ошибались в своих опасениях...

Роботы...Роботы...Роботы... 1976. Источник: канал на YouTube «Советское телевидение. Гостелерадиофонд России», www.youtube.com/c/gtrftv

Показать полностью 1
Мозг Искусственный интеллект Робот Память Нейроны Советские ученые СССР Наука Академик Амосов Бехтерев Кибернетика Советское телевидение Видео
1
16
Rektorat
Rektorat
4 года назад

С Днем Космонавтики, ЗЕМЛЯНЕ! ПОЕХАЛИ!⁠⁠

Победа в космосе, всего через 16 лет после Великой Победы в Великой Отечественной Войне - общая заслуга и результат всей Великой Страны!

Харьков являлся  столицей систем управления космическими аппаратами, наш город дал миру, и космонавтов, и множество специалистов в области космонавтики.

С Днем Космонавтики, ЗЕМЛЯНЕ! ПОЕХАЛИ! Юрий Гагарин, Космос, Космонавтика, Харьков, Победа, Память, СССР, Украина, Наука, Ракета, Народ, История, Мир, Земля, Спутник, Старт, Длиннопост

Свой вклад в развитие космической отрасли внесли более 30 предприятий Харькова, среди которых - компания «Хартрон», ГНПП «Объединение «Коммунар», Харьковский приборостроительный завод им. Т. Шевченко, Харьковский завод электроаппаратуры, Научно-исследовательский институт радиоизмерений, Радиоастрономический институт Национальной академии наук Украины. Некоторые из них и сейчас продолжают работать в космической отрасли.


Коллективный подвиг людей, осуществивших извечную мечту человечества вырваться за пределы досягаемого, это не только парадный официоз ушедшей эпохи! Это в первую очередь конкретные семейные истории, в которых имел место не только осмысленный и самоотверженный труд во имя высокой цели на благо страны и народа, не только проблемы и трудности, но и простое человеческое счастье, веселье, отдых, быт, любовь, дружба и взаимовыручка.

С Днем Космонавтики, ЗЕМЛЯНЕ! ПОЕХАЛИ! Юрий Гагарин, Космос, Космонавтика, Харьков, Победа, Память, СССР, Украина, Наука, Ракета, Народ, История, Мир, Земля, Спутник, Старт, Длиннопост

В Харькове после локдауна состоится открытие некоммерческой и неполитической исторической фотовыставки «ХАРЬКОВ КОСМИЧЕСКИЙ. Поехали!» с элементами ретро-инсталляции артефактов гагаринской эпохи, где будут представлены и впервые увидят свет уникальные фотографии, которые были собраны из личных архивов харьковских ветеранов космического проекта.


Давайте вместе сохраним историческую память о людях и событиях, прославивших на весь мир свою страну и города!

Показать полностью 2
[моё] Юрий Гагарин Космос Космонавтика Харьков Победа Память СССР Украина Наука Ракета Народ История Мир Земля Спутник Старт Длиннопост
12
126
4everScience
4everScience
4 года назад
Наука | Научпоп

Как мозг формирует воспоминания?⁠⁠

Мозг кипит от активности. Различные группы нейронов (нервных клеток), ответственных за разные мысли или восприятия, дрейфуют в действия и из действия.

Как мозг формирует воспоминания? Мозг, Память, Наука, Нейробиология, Сон, Нейроны, Длиннопост

Память – это реактивация определенной группы нейронов, образованная постоянными изменениями силы связей между нейронами. Но что позволяет реактивировать определенную комбинацию нейронов над любой другой комбинацией нейронов?

Ответ – синаптическая пластичность. Этот термин описывает постоянные изменения в силе связей – называемых синапсами – между клетками мозга. Эти связи могут быть сделаны сильнее или слабее в зависимости от того, когда и как часто они были активированы в прошлом. Активные соединения имеют тенденцию становиться сильнее, тогда как те, которые не используются, становятся слабее и могут в конечном итоге полностью исчезнуть.

Как мозг формирует воспоминания? Мозг, Память, Наука, Нейробиология, Сон, Нейроны, Длиннопост

Соединение между двумя нейронами становится сильнее, когда нейрон A последовательно активирует нейрон B, заставляя его запускать потенциал действия. Нейроны общаются друг с другом с помощью электрических событий, называемых «потенциалами действия», и химических – нейротрансмиттеров.


Изменение силы существующих синапсов, или даже добавление новых или удаление старых, имеет решающее значение для формирования памяти. Но есть также доказательства того, что другой тип пластичности, не связанный напрямую с синапсами, может быть важен для формирования памяти.


В некоторых частях мозга взрослого человека, таких как важная структура памяти, известная как гиппокамп, могут быть созданы совершенно новые нейроны в процессе, называемом нейрогенезом. Исследования на старых мышах показали, что за счет усиления нейрогенеза в гиппокампе память может быть улучшена. У людей было показано, что физические упражнения увеличивают объем гиппокампа, что предполагает создание новых нейронов, и в то же время улучшают производительность в задачах памяти.


Различные «нейронные ансамбли» для разных воспоминаний


Воспоминания возникают, когда определенные группы нейронов реактивируются. В мозгу любой стимул приводит к определенному типу нейрональной активности – определенные нейроны становятся активными в более или менее определенной последовательности. Если вы думаете о своей кошке, или о своем доме, или о своем дне рождения, активными становятся различные ансамбли или группы нейронов. Теория заключается в том, что усиление или ослабление синапсов делает определенные паттерны нейронной активности более или менее вероятными.


Когда вам было пять лет, если бы вам дали слово «дом», вы могли бы представить себе рисунок дома. Став взрослым, услышав это же слово, вы вполне можете представить свой собственный дом – другой ответ на тоже слово.

Как мозг формирует воспоминания? Мозг, Память, Наука, Нейробиология, Сон, Нейроны, Длиннопост

Воспоминания хранятся путем изменения связей между нейронами. Пятилетний ребенок активирует определенную группу нейронов (ансамбль А); тогда как взрослые будут активировать другой ансамбль (ансамбль А ‘) с тем же стимулом. Синаптическая пластичность, обусловленная повторяющимся опытом, может изменить силу связи между нейронами. Вот как могут быть разные нейронные ответы на один и тот же вход.


Это связано с тем, что ваш опыт и воспоминания изменили связи между нейронами, в результате чего старый ансамбль дома стал менее вероятным, чем новый. Другими словами, отзыв памяти включает в себя повторную активацию определенной группы нейронов. Идея состоит в том, что, предварительно изменяя силы определенных синаптических связей, синаптическая пластичность делает возможным изменчивость ассоциаций.


Сон также важен для формирования памяти


«Наше исследование предсказывает, что хранение памяти – процесс динамический, и именно сон позволяет непрерывно обучаться, сочетая консолидацию новых следов памяти с реконсолидацией старых следов памяти для минимизации помех», – из статьи “Усвоить новое, оставив старое: как сон сохраняет воспоминания“

Сон является еще одним важным фактором для хранения памяти. Во время сна гиппокамп и неокортекс принимают участие в тщательно хореографическом диалоге, в котором гиппокамп воспроизводит последние события: те же самые нейроны гиппокампа, активные во время опыта, снова активируются во время медленного сна, снова и снова сжимаясь во времени, помогая обновить неокортекс относительно того, что должно быть сохранено. Этот повтор происходит только во время сна, поэтому, если вы экономите на сне, вы не позволяете мозгу консолидировать воспоминания.


Настоятельно рекомендуем также ознакомиться с недавней статьей: "Молекулярные механизмы формирования памяти. Новые данные"


Источник: https://4everscience.com/2020/03/17/kak-formiruyutsya-vospominaniya/

Аудиовресия: https://soundcloud.com/everscience/kak-mozg-formiruet-vospominaniya

Показать полностью 2
[моё] Мозг Память Наука Нейробиология Сон Нейроны Длиннопост
16
Посты не найдены
О нас
О Пикабу Контакты Реклама Сообщить об ошибке Сообщить о нарушении законодательства Отзывы и предложения Новости Пикабу Мобильное приложение RSS
Информация
Помощь Кодекс Пикабу Команда Пикабу Конфиденциальность Правила соцсети О рекомендациях О компании
Наши проекты
Блоги Работа Промокоды Игры Курсы
Партнёры
Промокоды Биг Гик Промокоды Lamoda Промокоды Мвидео Промокоды Яндекс Директ Промокоды Отелло Промокоды Aroma Butik Промокоды Яндекс Путешествия Постила Футбол сегодня
На информационном ресурсе Pikabu.ru применяются рекомендательные технологии