Электрические и биохимические сигналы в нейронах

Электрические и биохимические сигналы в нейронах
Электрические и биохимические сигналы в нейронах

Электрические и биохимические сигналы в нейронах

В человеческом мозгу сигналы передаются электрически. Тем временем, однако, входящие сообщения биохимически преобразуются в нейронах, точках переключения сети, и, таким образом, перерабатываются в выходной сигнал для дальнейшего распространения в нейронной сети. Эти процессы биохимических мессенджеров в синапсах, также называемых передатчиками, являются важной областью исследований для нейробиологов. В то же время психологи исследуют эти медиаторные вещества с помощью психотропных препаратов на испытуемых: наблюдают за изменениями механизмов действия, запускаемых в результате. Нейромедиатор

Hyperraum TV - это канал, посвященный науке и технологиям, которым руководит ученый в области СМИ и историк науки Сюзанна Пах.

В человеческом мозгу около ста триллионов синапсов. Эти точки переключения передают всю информацию, соединяя бесчисленные нервные пути. Как и сама сеть, синапсы, рецепторы и нейротрансмиттеры также подвержены изменениям из-за постоянно поступающих воздействий окружающей среды. Они постоянно образуются или снова разрушаются. Исследователи мозга придумали для этого термин нейропластичность. Недавно нейробиолог-теоретик Д. Алекс Лебель из Университета Людвига-Максимилиана в Мюнхене смог доказать явление, о котором давно подозревали: он обнаружил, что обе стороны синапса, то есть передатчик и приемник, постоянно приспосабливаются друг к другу.

В Психиатрической университетской клинике в Цюрихе, также известной как Бурггольцли, психолог профессор д-р. Борис Кведнов. В его зону ответственности входит экспериментальный анализ механизмов действия передатчиков. Для этого испытуемым вводят психотропные препараты, а затем исследуют их влияние на процессы синапсов. В прошлом познание в основном было возможно посредством устного анализа испытуемых. Современные медицинские технологии недавно предоставили удивительное представление о деятельности мозга. С помощью позитронно-эмиссионной томографии, сокращенно ПЭТ, теперь можно визуализировать процессы вплоть до отдельных нервных клеток.