开云官方下载:机体大脑如何控制我们的语言功能?

本文摘要:当你开始读者时,首先你不会检查一下词汇,随后通过确认语境和意义来对词语展开说明,这项简单的过程由很多大脑区域来参予;检测文字一般来说还包括由视神经和其它神经束将来自眼部的信号运输到大脑后面的视觉皮质中。

当你开始读者时,首先你不会检查一下词汇,随后通过确认语境和意义来对词语展开说明,这项简单的过程由很多大脑区域来参予;检测文字一般来说还包括由视神经和其它神经束将来自眼部的信号运输到大脑后面的视觉皮质中。如果利用盲人点字法来展开读者,你就不会利用到大脑顶部的感觉皮层,如果你听得别人在读者,你就不会中用距离耳朵不远处的听力皮质。大脑中后部的系统区域需要协助我们对文字展开说明,这其中就还包括大脑顶叶中的角返结构,也就是经常说道的语言区域(Wernicke’sarea)、岛叶皮质、基底神经节和小脑结构;威尔尼克语言区域主要由大脑颞叶后面的部分所构成。

这些区域可以相互协作作为一个系统网络来对文字和语序展开加工来确认文字的语境和意义,这将不会磨练我们拒绝接受语言的能力,同时这也意味著解读语言的能力,而这也许就是传达性语言的补足,其也是产生语言的能力。为了更为确切地讲话,你就必需想起一些词汇来传达大脑的意思息,并且通过一定的语法规则将其构成一个句子,随后利用机体的肺部、声带以及嘴巴展开倾听表达出来。大脑中的额叶、颞叶和顶叶区域需要协助我们构成自己想要说道的话,而额叶中的运动皮质则使我们将语言表达出来。

大部分和大脑活动涉及的语言或许都是在左脑中再次发生的,但一些人甚至能后混用大脑的左右两侧区域,更加少见的是,有些人在语言上有一定的主导地位;有一种演化的观点指出,特定功能的专业化坐落于一侧或另一侧也许是有益处的,在很多动物中,特别是在是脊椎动物中,引人注目的大脑功能往往不会在一侧反映出来。为何大脑左侧对语言更为注目,研究者并不确切;但我们告诉,受损或者症等症状,如果在儿童发育早期的话其不会影响大脑的左侧结构,而且同时还不会减少大脑右侧语言的构成机会,而左撇子个体的机会也许不会减少,这很更容易解读,因为机体的左侧是通过大脑右侧的运动皮质来掌控的。选择性的问题1861年,法国神经学家布罗卡(PierrePaulBroca)找到了大脑的语言区,他认为该区若不受毁坏,人将产生语言障碍,布罗卡叙述了一个无法说出的病人,而且他指出该患者机体的运动障碍与患者无法说出并无关联,验尸结果表明,患者大脑左额叶中部的大片区域都经常出现了受损,而该区域对于语言构成至关重要,该区域也就是所谓的布鲁卡语言区。尽管享有运动技能但无法说出的临床症状依然被指出是传达性失语症或者布洛卡失语症;1867年,德国神经科学家威尔尼克(CarlWernicke)却仔细观察到了一种忽略的现象,即一位病人需要说出但却无法解读语言的意思,这就是所谓的感觉性心理障碍或者韦尼克氏失语症,正如我们准确猜测那样,患者大脑中受损的区域就是上面所提到的韦尼克氏失语症。

如今科学家们通过研究找到了其它选择性问题的伤势患者,比如除了名词之外无法解读语句的意思,或者一些拼法出现异常的语句,比如不发音的辅音字母语句等(单词:reign)。这些艰难被指出是由大脑语言网络中有所不同区域的相连或选择性区域的受损而引起,然而准确的定位对于研究个体症状的复杂性以及大脑受损不不受掌控的本性十分艰难。当然我们也告诉,大脑的语言区域需要作为协商网络来相互协作发挥作用,其中一部分区域在一些处置途径中主要参予多种功能和校验水平的处置,因此让一部分大脑区域独立国家去做到一件事情或许并不是一件非常简单的事情。

我们怎么告诉这一切的?在先进设备医学光学技术开发之前,我们对很多科学知识的自学都来自对大脑类似区域损毁患者的仔细观察,其中一点知识点就需要将相似的受损区域同患者类似的症状互为联系一起,研究者Broca和Wernicke的仔细观察结果就是众所周知的例子。而其它的科学知识都是通过对大脑性刺激的研究来提供的,研究者一般来说在展开去除受损的组织(肿瘤)手术过程中,在患者正处于精神状态状态持续性对其大脑展开较强的电性刺激,而这种刺激作用需要增进其大脑的部分结构暂停工作一段时间,而这就需要协助外科医生来辨别出有最重要的区域从而防止对患者带给二次受损。

在20世纪中期,这种技术协助很多神经外科医生找到了大脑中和语言功能涉及的很多关键区域,而且有研究指出,在很多人语言源于左脑时,往往就不会有一部分的语言功能发源于右脑。20世纪后期,如果外科医生必须找寻大脑的哪一侧负责管理语言功能时,他并会对患者导致任何受损,医生们不会利用麻醉剂使大脑一侧“睡眠中”,随后医生们不会告知患者一系列问题,从而来确认大脑中负责管理语言功能的一侧大脑区域,这种侵入性的测试被称作瓦达氏测验(Wadatest),该测试方法是研究者JuhnWada在二战后首次叙述的。

大脑光学如今我们可以利用很多光学技术,特别是在是磁共振光学技术(MRI)来对大脑的功能展开很好地解析,MRI技术是一种利用磁场来提供大脑信息图片的技术。利用MRI技术测量大脑功能被称作功能性的磁共振光学(fMRI),其需要检测从血管向脑细胞供给氧气的中的磁特性信号,fMRI信号的转变依赖血液否需要装载氧气,而氧气的装载就意味著需要严重地减少磁场,或者“提交”氧气,而这需要严重地减少磁场强度。

在大脑中,当大脑神经元显得活化的几秒后,流向大脑部分结构的新鲜丰氧的血液水平就不会减少,而这远比神经元必须的氧气量要低很多,这也就是为何在特定功能充分发挥期间大脑区域需要被转录。大脑光学方法说明了,我们大脑中的很多区域都参予了语言的处理过程,而这要比之前研究者指出的要多很多;如今研究者找到大脑中每个主叶中的多个区域都参予了产生和解读语言的能力。

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