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youtube2mp3 of “Pavlovian reactions aren’t just for dogs”

「パブロフの犬」という言葉を 聞いたことがあるのでは? イワン?パブロフ博士の 。

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Pavlovian reactions aren’t just for dogs

20世紀初頭の研究を一言で表現するのに よく使われる言葉です 。 この研究で彼は イヌの反射的反応を誘発する刺激を 。 他の刺激で代替できることを 立証しました 。

彼はこのことを 。 イヌの群に 肉粉を見せる直前に ベルを鳴らすことによって示しました 。 おいしい肉粉を見せる直前に 。

ベルを鳴らすことを 何度も繰り返すうちに 。 イヌは最終的に ベルの音を聞いただけで 。 唾液を出し始めました 。

肉粉を示されていないときでさえ 。 唾液を出しました 。 この現象は 犬だけのものではありません 。

プラシーボ効果を考えてみてください 。 有効成分を含まない薬が 。 有効成分を含む薬と 同様の反応をもたらす効果のことです 。 ここで変化するのは 痛みをあまり感じなくなるなどの 。

病気に対する その人の反応であり 。 病気自体が 変化するわけではありません 。 もしくは 人間が持つ 親への愛情を考えてみてください 。 この愛情は 本能的だと 主張する人もいるでしょう 。

彼らは 部分的には 正しいかもしれません 。 しかしこの主張では 。 生後しばらくして 養子にされた子が 。 養親へ 同等の愛情を抱くことを 説明できません 。

しかし 行動主義者の 主張であれば 。 両方の愛情を説明できます 。 親というのは 生物学的な親であろうとなかろうと 。

常に 様々な物事と 対になっています 。 食べ物 。 笑顔 。

おもちゃ 。 愛情 。 遊び 。

保護 。 楽しみなどです 。 子の人生の そんな素晴らしく 重大な側面が 。 常に 親と 関連付けられると 。

肉粉がパブロフの犬に 及ぼしたのと比べれば 。 より複雑ですが それと同様の効果が生じるのです 。 言い換えると 親がいれば 。

本当に良いものや 大切なものが 得られると予測できるなら 。 親自身も 良い 大切なものになるということです 。 また パブロフの研究から 得られる― 。

恋愛へのアドバイスも あります 。 私たちは皆 生きるために 食べ物が必要ですね? よだれが出るような 。 おいしい食べ物を 提供できる人は 。

ベルの音と 同等の立場になります 。 つまり 。 もしあなたが 恋心を寄せる相手のために 。

絶品の料理が作れれば 。 将来 もっと好意的に 見てもらえる可能性が 。 十分あるということです 。 たとえおいしい食べ物を 準備していなくても です 。

絶品料理のように愛してくれる 生涯の恋人が 欲しくない人はいませんね? しかし人生は ベルが鳴れば唾液 という面だけではありません 。 この種の学習には 嬉しくない面もあるのです 。

「味覚嫌悪」と呼ばれています 。 味覚嫌悪は 何かの食べ物を 摂取したところ 。 気持ち悪くなってしまった時に起こり 。 結果として その食べ物を避けるようになります 。

時には一生 避けるようになります 。 味覚嫌悪は 非常に強力なので 。 調子が悪くなったのが 数時間後だったとしても 。 実際はその食べ物自体が原因でなくても 影響が見られます 。

インフルエンザにかかって 吐いてしまったときに 。 偶然 それに先立って何かの食べ物を 摂取していたなどがその例です 。 この例では その食べ物が吐いた原因でないと 。

分かっていても 。 体はそれを知りません 。 そして 次にその食べ物に 出くわしたとき 。

食べるのを 拒絶しがちです 。 さあ 初デートで 加熱調理が不十分だった場合に 。 起こり得る結果を想像しましょう 。

もしその食べ物で デート相手が気持ち悪くなったら 。 気分の悪さが その食べ物とだけでなく 。 特に「あなたの作った」食べ物と 関連付けられる可能性があります 。

この出来事が 十分なトラウマになったり 。 次回のデートでも 起こったりすれば 。 あなたと その結果が 関連付けられるようになるかもしれません 。 パブロフの犬が 。

ベルと肉粉を関連付けたのと ちょうど同じようにです 。 次の夕食デートに 姿を現したあなたを見て 。 デート相手が 実際に 吐き気を催すかもしれません! 。 古い諺にあるように 。

人の心をつかむには 。 まず胃袋からです 。 デート相手を 気持ち悪くしないのなら ですけどね 。

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youtube2mp3 of “Why do we see illusions”

目の錯覚はなぜ起きるのでしょう? 今日ここでお話しするのは私の研究の一部で 。

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Why do we see illusions

それは私が証明した 。 錯視の仕組みに関する新しい理論で 。 一般の本に書かれているものとは 。

違う考え方です 。 では ここにある錯視の例を見てみましょう 。 これは この理論で説明できる 。 様々な錯視の一例です 。

これを例に詳しく見てみましょう 。 よくある様に 。 2本の線は平行線のはずですが 。 真ん中は外側に広がっているように見えます 。

放射状の線が集まる中心部では 。 上下に比べ広がって見えます 。 上下に比べ広がって見えます 。 驚くのは 。

この視覚刺激が実に単純だということです 。 単なる直線の集まりなのに 。 世の中で最も複雑だとも言える器官を使って 。 この単純なイメージを解釈できないのはなぜでしょうか? 。

このような疑問を明らかにするには 。 次の問いが必要です 。 「これは脳にとって何を意味しているのか。

」 。 このイメージは 脳にとっては 。 単なる紙に描かれたランダムな線ではありません 。

人間の脳は身の回りに存在する刺激を処理するために 。 人間の脳は身の回りに存在する刺激を処理するために 。 進化してきました 。

では 脳は どんな時にこの様な刺激を受けるのでしょう? 意外にも 。 実は我々は一日中この刺激を受けているのです 。

動く時 。 前方に動く場合は特にです 。 前方に動くと 私たちは視覚的な流れを感知します 。

視野の外側に流れていくものです 。 宇宙船エンタープライズ号がワープに入ったようになります 。 全ての物体は外に流れていき 。

人間の網膜に軌跡やぼけた動線を残します 。 それによって一連の微小な神経細胞が活性化されます 。 つまりこれが実生活で起こっている事で 。

これは実世界で常に起こることの別の見方です 。 実際 漫画家もこれを理解しています 。 彼らが漫画に「動線」を使うと 。

脳は「動き」として認識します 。 現実に このような動線が見えるわけではありません 。 眼球の後ろ側で感ずる刺激に 。

このブレが生じるわけです 。 これが脳には動きとして伝わります 。 前に動くとき眼はカメラのように焦点を合わせていきます 。 スナップショットカメラの様にです 。

焦点を合わせて 。 ピントを合わせて 。 何枚もの写真を撮ります 。 前進している場合は焦点を合わせるごとに 。

全てのものが外側に流れていくのです 。 ピントを合わせても 。 このような 変な視覚的ブレが生じ 。 これで動く方向がわかります 。

さて ここで半分話は終わりました 。 これが この刺激の役割です 。 つまり頭脳が 。 最初のイメージを見たとき 。

あなたが実際 中心部に向かって 。 進んでいると思うわけです 。 でも二本の真っ直ぐな線が 。 外側に広がって見える説明にはなりません 。

残りの話を理解するには 。 私たちの頭脳の「鈍感さ」を理解しなければなりません 。 光が眼に届いた瞬間に 。

ピピ!っと 。 即座に何を見ているのか 。 理解できるに越したことはありませんが 。 そう上手くはいきません 。

頭脳の認識が生まれるのに 。 約10分の1秒かかるのです 。 10分の1秒は長いように聞こえませんが 。 普通の動作では長時間です 。

毎秒1メートルで動いていたら 。 これはかなり遅いですが 。 10分の1秒では10センチも動いたことになります 。

この遅れをカバーしないと 。 10センチ以内のものを感知しても 。 10センチ以内のものを感知しても 。 それを認識できる頃には 。

それにぶつ かった後 又は通り越した後になります 。 もちろん事態は深刻になりかねます 。 例えばこのような時 。 例えばこのような時 。

認識が遅すぎるわけです 。 認知はこのようであって欲しいですよね 。 ある時間”t”に起こった出来事は?

その時間 ”t” において認識出来れば良いのですが? 頭脳がその様に受信できる唯一の方法は 。 光が網膜に当たったとき見たとおりに世界を認識するかわりに 。

ちょとしたワザが必要です 。 待っていても 次の瞬間に何が起こるかわからないので 。 最適な予測をつくりだす必要があります 。

10分の1秒後に何が起こるか予測し 。 その認知を組み立てます 。 その予測が頭の中に出来上がる頃には 。 その予測が頭の中に出来上がる頃には 。

丁度その未来になっていて 。 現在の認識として使えるわけです 。 現在の認識として使えるわけです 。 私の研究の結果や 。

他の分野の研究からも 。 頭脳には鈍感さを補うための 。 メカニズムが沢山あることが分かっています 。 この理論を使って様々な錯覚が説明できるわけです 。

これは単にその一例です 。 最後に この理論を使って 。 この例を 実際 どう説明できるかお見せします 。

ここで考えなければいけないのは 。 最初に見た二本の平行な線が 。 次の瞬間にどう変化するかということです 。 背景のラインが示唆するように中心に向かって進んでいたら 。

何が起きるでしょう? では 想像してみてください 。 ドアがあるのを想像してください 。 ここにドアがあります 。

わかりやすい様に大聖堂のドアにしましょう 。 わかりやすい様に大聖堂のドアにしましょう 。 あとでわかります 。

ドアから遠く離れているとき 。 両側は完全に平行しています 。 でも近づくと どうなるでしょうか 。 両縁は視野の外側に動いていき 。

どんどん外に流れていき 。 ドアの目の前まで来ると 。 ドアの両サイドがこことここにあるのを想像してください 。

ドアの上を見上げ 。 両手をこのようにすると 。 ドアの両サイドは線路が空に 。

伸びていっているように見えます 。 最初は2つの平行線だったのが 。 目の高さでは外に膨らみ 。

上の方ではそれほど広がっていません 。 さらに近づくと 。 この絵にあるような形になります 。 射影幾何学の話になります 。

物体の投影像が 次の瞬間には 。 こんな風に変わる場合があるのです 。 このような刺激に対しては 。 頭脳は何の問題もなく 。

2つの平行線を受け入れます 。 次の瞬間に変化するという 。 ヒントがないので 。 そのまま情報が処理されます 。

でも変化のヒントになるものがあると 。 他にもいろいろありますが 。 このような錯覚が起こります 。

とても強いブレのヒントが起こり 。 頭に浮かぶのは 。 次の瞬間に見えるであろうイメージなのです 。

全ての認知は現在を把握しようとするのですが 。 現在を認知するには実は 。 未来を認知しなければならないのです 。 つまりこれらの錯視は未来の誤認なのです 。

単なる紙の上の動かないイメージで 。 実物の様に変化はしないからです 。 では最後にもう1つ 錯覚をお見せします 。

できれば2つお見せします 。 この図は面白いです 。 真ん中に焦点を合わせ 。

頭を壁にぶつける様に振ってください 。 このように前方に向かってね 。 やってみてください 。

動きを早くしましょう 。 ブレを視覚に加えたので 。 頭脳は?多分 既に動いているんだ 。 だからぼやけているんだ?と考えます 。

頭を振ると実際より早く 。 こちらに向かって来るはずです 。 そんな早く動くわけないのです 。 最後に この例で終わりにしたいと思います 。

これは移動物体の情報です 。 物体が動いているとき網膜上で受ける 。 感覚です 。 ここでは何もする必要はありません 。

ただ見てください 。 これは動いていないのに 。 動いているように見える人は手を挙げてください 。

おかしいですね? 。 でもヒントがあるので 。 頭脳にしてみれば 。

眼に映った刺激から 。 眼に映った刺激から 。 ?ああ これらは動いている」 。

「次に来るイメージを作れ」となるわけです 。 次の瞬間には動き 。 移動していると思うわけです 。 ありがとうございました 。

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youtube2mp3 of “What if we could look inside human brains”

脳はすべての思考や 。 夢 。

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What if we could look inside human brains

感情 。 記憶の軸で 。 我々を形作るものです 。 しかし未解明なことも多く 。

科学者たちは何年もの間 。 人間の脳への理解を深めようと 。 脳波や機能的MRI などの技術を用い 。

外側から脳を精査してきました 。 もし脳内を見て 。 その働きを観察できたらどうでしょう 。

現在可能なのは 。 病気の治療を目的に 。 手術を経験した人々の 脳を調べることです 。 例えばてんかん治療 。

てんかんとは 。 脳の特定の部位が 。 はっきりとした理由もなく 自発的に活動を始めてしまう病気です 。

頭の中で発生する地震のようなものです 。 頭の中で発生する地震のようなものです 。 発作がいつ起こるか予測できず 。

患者は突然 身体の支配を失う危険と 常に隣り合わせです 。 患者は突然 身体の支配を失う危険と 常に隣り合わせです 。 治療薬はあるものの 。

常に有効とは限りません 。 薬が効かない患者は 。 他の治療が可能です 。

脳の問題となる部分である 。 発作の原因箇所を 。 手術によって切除するのです 。 課題となるのは どの部分を切除するか 。

どのように欠陥箇所を 見つけ出すのでしょうか 。 正確な場所を突き止めるため 。 脳内で発作が疑われる周辺に 。 電極を直接埋め込みます 。

患者は数日間病院で 。 発作を待ち 。 脳内の活動を 。

継続的に記録します 。 そうです 発作を起こすと 。 埋め込まれた電極で計測し 。

発生した場所を正確に 知ることができます 。 脳のどこで発作が発生するかを 。 確かめた後で 。

電極を取り除きます 。 治療のための切除箇所を 。 知ることができました 。 脳内の電極を通じて 。

発作の発生箇所以上の こともわかります 。 脳内に設置する電極の部位により 。 脳の活動を知る 調査ができます 。 時に 患者が特定の写真を見るたびに 。

突然活動を始める細胞も見つかります 。 例えば マリリン?モンローの写真 。 患者がその写真を見る度 。

脳内の特定の細胞が 「発火」を始めるのです 。 患者がマリリン?モンローについて 考えているときがわかるでしょう 。 細胞の活動に 耳を傾ければよいのです 。 こういう細胞が見つかれば 。

多岐に渡る使い方が考えられます 。 例えば 記録用電極を 。 モニター画面上のカーソルと繋げ 。 そのことを考えるだけで 。

カーソルを左右に動かしてもらえます 。 これが役立つのは 。 脊髄を損傷した人 怪我を負った兵士のように 。

手を動かすことができない人々に 。 脳から直接指令することにより 。 義肢を操作してもらうときです 。 脳は大変素晴らしい装置です 。

未来を読むこともできるのです 。 例えば 。 話の文末にどの単語が来るか 。 分かるのです 。

脳は複雑な問題を 解決することもできます 。 宇宙全体を想像したり 。 無限性の概念の理解し 。

ユニコーンについても想像力を働かせます 。 脳は恋や嫉妬のような 複雑な感情も生み出します 。 創造性を膨らませ 好奇心を湧かせます 。

自分を見つめることもできます 。 脳を学ぶ時にも 脳を使うのです 。 私は 脳は体の中で最も美しい 臓器だと思います 。

一方で自問するのは 。 「どの臓器がそう思わせているのか」 と 。

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youtube2mp3 of “The great brain debate”

1861年 2人の科学者が ある「頭脳」明晰な議論を始めました 。 発話と記憶が人間の脳で どう処理されているのかについて 。

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The great brain debate

2人は反対の考えを持っていたのです 。 エルネスト?オーベルタンは 局在モデルを唱え 。 ある1つの特定の領野が 。

個別のプロセスを担うと主張し 。 ピエール?グラチオレは反対に 分散モデル―つまり 。 これらの様々な機能を果たすために 。

いくつもの領野が 連携して働くと主張しました 。 この議論は 当時の偉大な科学者を巻き込み 。 そのあと世紀を通じて 繰り返し論じられました 。 オーベルタンと彼の局在モデルには 著名な科学者達が賛同していました 。

17世紀 ルネ?デカルトは 。 自由意志と人間の魂の質を 松果腺に帰するものとしました 。 18世紀後半には若き学生 フランツ?ヨーゼフ?ガルが 。 クラスの中で最も記憶力の良い学生が 視力も優れていることに気づき 。

それは各機能を担う 脳の隣接した部位が 。 高度に発達しているためだと 結論付けました 。 医者としてガルは骨相学の研究を 確立する努力を続けました 。 骨相学とは 知的能力の高さは 領野の高度な発達と一致し 。

その部位は 頭蓋骨の隆起として 観察できるというものでした 。 19世紀初頭には この骨相学が拡がり 。 オーベルタンの局在論を有利にしました 。

しかしガルの問題は 特定の人について作成した脳地図が 。 全ての人に当てはまるかどうか 。 科学的な検証をしなかったことでした 。

1840年代 ピエール?フローレンスは 。 動物の脳の特定の部位を破壊して どの機能が失われたか観察することにより 。 骨相学に異論を唱えました 。 フローレンスは大脳皮質の損傷が 。

判断や運動一般を障害することを 突き止めましたが 。 個別の機能に関与する領野を 特定することは出来なかったことから 。 大脳皮質が全体として 脳機能を遂行すると結論付けました 。 フローレンスはグラチオレに 勝利をもたらしましたが 長くは続きませんでした 。

ガルの元教え子 ジャン?バティスト?ブイヨーは 。 発話障害の患者は全て 。 前頭葉に損傷があるということから 。

フローレンスの結論に異議を唱えました 。 1861年 ポール?ブローカが 。 言葉を理解できても 話せない患者の解剖をし 。

非常に局所的な 前頭葉の損傷を明らかにして 。 分散モデルの前途は絶望的となり 。 局在論が勢いづきました 。 1870年代にカール?ウェルニッケは 左の側頭葉と 。

会話の理解を結び付けました 。 次いで エドワルド?ヒッツィヒと グスタフ?フリッチュが 。 イヌの大脳皮質を刺激し 前頭葉域が 。

筋肉運動に関与することを発見しました 。 加えてデイヴィッド?フェリアーが 。 身体の部分的運動に関与する 大脳皮質の領域を地図化しました 。

1909年 コルビニアン?ブロードマンが 52に区分した大脳皮質地図を作りました 。 オーベルタンの局在モデルの勝利は 確実になったかのようでした 。 しかし神経学者カール?ウェルニッケが 興味深い論を立てました 。

発話と理解を担う各領野は 。 隣接していないため 。 それらにつながる領野を損傷すると 結果的に 。 今で言う 受容性失語症という言語障害に なる可能性があるという論です 。

ウェルニッケの 「コネクショニストモデル」は 。 単一領域の機能不全に起因するのではない障害を 説明するのに役立ちました 。 グラチオレやオーベルタン さらにウェルニッケが想像していたよりも 。 脳は遥かに複雑であることが 現代の神経科学の手法により明らかになっています 。

今日 海馬は2つの 別個の脳機能に 関与することが分かっています 。 記憶と 空間における位置の処理です 。 また現在測定できる結合は 2種類あります 。

隣接する2つの領野の 。 解剖的結合と 。 1つのプロセスを達成するために一緒に働く 。 別々の領野間の 機能的結合です 。

視覚のように 一見 基本的な機能も 。 実は多くのより小さな機能から成っていて 。 大脳皮質の異なる部位で 。 形?色?空間内の位置を扱っています 。

ある領域が機能不全に陥ると 対象を認知しても見えなかったり 。 その逆になったりします 。 事実と習慣的事柄とで 記憶の種類が異なりさえします 。 初めて自転車に 乗った時のような記憶には 。

様々な領野のネットワークが 関与します 。 例えば乗り物の概念や自転車の形 ベルの音 。 その記憶に伴う感情などの各々を扱う 異なる領野です 。 結局 グラチオレもオーベルタンも 両方正しいと判りました 。

どのように認知が起こるか理解するために 現在も両方のモデルが使われています 。 例えば現在は 脳の活動を 非常に細かい時間単位で測定できるため 。 想起という1つの行為を構成する 。

個々の局在的プロセスを 観察することができます 。 しかし異なるプロセスと 領野の統合によってこそ 。 私たちが経験する まとまった記憶が作り出されるのです 。

競合的と思われた理論が より包括的なモデルの 。 2つの側面であったと証明され 。 この知見が 今度は 脳を理解する科学技術と 。 科学技術と方法の改良に応じて 修正され洗練されていくのです 。

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youtube2mp3 of “Are there universal expressions of emotion”

人間の顔にある約40の筋肉は 様々な組み合わせで動かすことで 。 実にたくさんの表情を作れます 。

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Are there universal expressions of emotion

でも こうした表情は 世界中の 。 どこの文化でも同じに見え 。 同じ意味を表すのでしょうか? 微笑みが しかめつらに 見えることもあるのでしょうか?

チャールズ?ダーウィンは 顔の表情は 人間に共通する特徴だと理論づけました 。 でも この意見は少数派でした 。 20世紀半ばまで 。 多くの研究者らが 感情を表す表情は 。

文化によって異なり 学習されるものだと考えていました 。 人格理論学者のシルヴァン?トムキンスは 異論を唱える数少ない1人でした 。 トムキンスは ある特定の「情動」― 。 つまり 感情と それに関連付けられた表情は 。

普遍的であるとしたのです 。 1960年代 心理学者のポール?エクマンは この理論を検証するために 。 現代社会から隔絶され 人里離れた部族を記録した― 。

何百時間分もの映像を 調べました 。 エクマンは現地の人々の表情が 見慣れたものであるだけでなく 。 まさしく予想されうる状況で その表情が生まれていると知りました 。

反対に 彼は西洋文化との接触がなかった 部族にもテストを行いました 。 特定の感情を呼び起こすよう 意図された物語に対して 。 彼らは異なる表情を正しく 組み合わせることができました 。

それ以降の数十年間に 。 さらなる研究を通じて 。 主要な表情のいくつかは普遍的だという ダーウィンの考えが立証されました 。 しかし ある状況に適した表情の 度合いについては 。

文化によって大きく異なります 。 例えば 生まれつき 視覚障害のある人々の 。 表情を研究した研究者らは 。

顔の表情が普遍的であるならば 。 目の見える人と同じ表情が 観察されるはずだと仮説を立てました 。 ある研究では 視覚障害のあるアスリートも 。

目の見えるアスリートも 試合の勝ち負けで 同じ表情を浮かべました 。 進化上の人類と近縁の生物においても さらなる証拠が見られます 。 ヒトとヒト以外の哺乳類の 表情を比較したところ 。

表情筋の構造と動きに 類似が見られました 。 チンパンジーの笑いは 人間の笑いとは違いますが 。 筋肉の動きのいくつかは 同じなのです 。 60年代に エクマンは 6つの主要な表情を定義しました 。

「怒り」は 下がった眉を ひそめる動作を伴い 。 目が緊張して細くなり 。 唇が引き締まります 。

「嫌悪」では唇が上に引っ張られ 鼻にしわがよります 。 「恐怖」では 眉が上がることで 目の上部の白目が見え 。 口は大きく開きます 。

「驚き」は似ているものの 。 眉はカーブを描き 口元は緩みます 。 「悲しみ」は眉頭が寄って 。

上に引っ張られることで表され 。 目元は弱々しく 。 口角は下がります 。 もちろん「幸福感」もあります 。

唇は上がるとともに 唇の両端は後ろに引かれ 。 頬が上がることで 目の端にしわがよります 。 もっと最近に研究者らが 追加した新たな表情には 。 「軽蔑」や 。

「恥ずかしさ」や 。 「不満」などがありますが 。 これらのカテゴリーの線引きについて 。 意見は様々に分かれます 。

もしエクマンなどの研究者が 正しいのだとしたら 。 何が表情を普遍的なものに しているのでしょう? そして なぜ特定のやり方で 表現されるのでしょうか?

科学者らは進化の歴史に 由来する様々な理論を挙げています 。 そのひとつは 生き延びるために 特定の表情が重要だというものです 。 「恐怖」と「驚き」は 迫りくる危険を他者に伝えます 。 ヒトやその他の霊長類の 研究によると 。

私たちは 特に警戒しているときには はっきりしない表情よりも 。 危険を示す表情の方に 。 注意を払いやすいことが わかっています 。

表情を通じて 自分の状態が周囲に伝わることで 。 集団の適応度が 改善されることもあります 。 例えば「悲しみ」によって 集団に何か起きたことが伝わります 。 表情が 直接的に 。

生理現象に結びついていると 示す証拠もあります 。 例えば「恐怖」の表情は 。 危険かもしれない状況で 直接 生存率を高めうるといいます 。 目に たくさん光を吸収させ 。

肺に 多く酸素を取り込ませることで 戦ったり逃げたりする準備を整えるのです 。 特に脳の機能について さらに解明が進むにつれ 。 表情の理解にはさらに多くの研究が 必要となってきました 。 でも 見知らぬ土地で 知らない人たちに囲まれることがあったら 。 にこやかな笑顔は きっと伝わることでしょう 。

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youtube2mp3 of “Diagnosing a zombie – brain and behavior (Part two)”

(ゾンビが立てる音) (医者1)またここに来たな 。 ずっと考えていたのだが どうして怒っているのだろう?

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Diagnosing a zombie – brain and behavior (Part two)

(医者2)お腹がすいているのかも 。 (医者1)(笑) 食餌を与えるために そっちに入る気にはなれないが 。 原因はもっと根本的なことのようだがね 。 (医者2)これは難しい問題ですよね 。

怒りのような感情に対する 生物学的な定義はないのですから 。 無論 脳の画像検査は 人が怒る時に 脳のある領域がより活性化することを示しますが 。 それはほぼ 相関を示したにすぎません 。 屋外が暖かくなると 人は薄着になりますが 。

私が裸になっても 外が晴れるわけではありません 。 (医者1)(笑) ランニングマシンで 誰かを走らせ こう言わせるみたいだ 。 「早く走るほど 腕が激しく動くな! 。

走るという動作は 腕のところで生じるに違いない」 。 (医者2)だから神経科学においては 脳障害を研究するのは重要なんです 。 脳のある領域がある行動を引き起こすという 因果関係の証拠が得られるんです 。

脳刺激研究と同じですね 。 脳のある領域を刺激することで ある行動が引き起こされるのならば 。 脳のその領域がある行動に関与する 十分な証拠となります 。

1950年代の猫の研究で示されたように 。 扁桃体という脳の奥にある 小さなアーモンド型の領域を刺激すると 。 攻撃的な行動や 捕食的な振る舞いが引き起こされます 。 この部位はとても攻撃的のようです 。

(医者1)そうだな 別の研究によると 扁桃体の別の部位を刺激すると 。 捕食的な振る舞いを実際に抑制できる 。 だから 脳の小さな構造がいかに複雑かということだな 。

(医者2)そしてfMRI研究により凶悪犯罪者の 扁桃体が活性化していることが分かりました 。 (医者1)うわー その話は要注意だ 。 怒っている人と同じ脳の同じ領域を 犯罪者が活性化させているからといって 。

彼らの攻撃性は 生得的なものと言えないな 。 キスする口とげっぷに使う口が同じだから 。 この2つが関連していると言うようなもんだ 。

誤った等値だ 。 (医者2)そう考えたことはありませんでした 良い着眼点ですね 。 (医者1)扁桃体はパペッツ回路の一部だが 。

ジェームズ?パペッツが狂犬病ウイルスで 猫の脳の別の領域を損傷させた時に発見した 。 彼は扁桃体が海馬 つまり短期記憶を 長期記憶に変えるために必要な― 。 タツノオトシゴ型の領域と 物理的に繋がっていることを見つけたんだ 。

扁桃体と海馬の結合が 。 感情と記憶とを連結させているために 。 陳腐な日常の事よりも 情緒的な事をよく覚えていると考えられている 。

(医者2)てんかんの治療のために 外科医に左右の海馬を切除された 。 1950年代の患者HMの話のようですね 。 しかし彼の場合 手術の後 新しい情報は数分で思い出せなくなりました 。

ゾンビはかなり忘れっぽいようですが そう思いませんか? (医者1)(笑) その通りだな 扁桃体がらみの攻撃性と 。 海馬による記憶障害の狭間で 。 パペッツは偶然 最初のゾンビ猫を 作ったのかもしれないな 。

(医者2)ちょっと脱線しすぎですよ 。 でも いくつか検証可能な仮説があります 。 攻撃性と記憶障害は それぞれ扁桃体と海馬の異常に 。

関連していると賭けてもいいです 。 (医者1)素晴らしい!今すべきことは これを検証する実験的な手法を見つけることだが 。 ゾンビが仮説を立証するために 脳を検査させてくれると思うかね?

(医者2)この答えを知らない方が いいかもしれませんね 。 (医者1)大学院生にでもやらせてみるか 。

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youtube2mp3 of “How spontaneous brain activity keeps you alive”

皆さんは脳がいかに大事か 言われなくても知っているでしょう 。 だって 皆さんの1つ1つの経験 。

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How spontaneous brain activity keeps you alive

思考や活動 。 知覚や記憶は 。 身体のコントロール?センターである ここで処理されているからです 。

1つの臓器で扱うには多すぎるように 思えるかもしれませんが 。 実際には これは脳の仕事の ほんの一部にすぎません 。 脳の大半の活動は 皆さんが気づくことのないものです 。

それが突然ストップしない限りはね 。 脳は何十億ものニューロンと 。 何兆ものニューロン結合で できています 。

ニューロンは特定の刺激や思考により 活性化されることもありますが 。 しばしば自発的にも活動します 。 一定のパターンで 周期的に発火する場合もあれば 。

短時間のうちに群発的に発火して それで終わりになったり 。 他のニューロンから 決まった順序で 。 何千もの入力を受けるまでは 長い間 静止していることもあります 。 視野を広げてみると 。

これは脳内の活動に 精巧なリズムを生み出し 。 背景で静かにハミングしています 。 起きている時 寝ている時 。 全く何も考えないようにしている時にもです 。

これらの自発的に生じる脳の機能は 。 他の脳機能全ての基盤になります 。 これらの自動的に生じる活動のうち 最も重要なのは 。

生命の維持です 。 例えば 皆さんがこの動画に 注意を向けている間 。 脳の自発活動が 。 1分間に12~16回の呼吸を維持し 窒息を防いでくれています 。

意識的に全く努力しなくても 。 脳幹からの信号が 脊髄を通って 。 肺をふくらませる筋肉に届きます 。 それによって注意を向けなくても 肺は拡張したり収縮したりします 。

このようなリズミカルな自発活動の 基礎になる神経回路は 。 「中枢パターン発生器」と呼ばれ 。 これは 多くの単純な反復行動を 統制しています 。

例えば呼吸する 。 歩く 。 飲み込む などです 。 進行中の神経活動は 知覚の基礎にもなっています 。

網膜のニューロンは 。 光を神経的信号に 読み替えるもので 。 暗い所では活動しないと 思われがちですが 。 実際には 。

脳と交信する 網膜神経節細胞は 。 常に活動しているのです 。 その細胞が送る信号は 神経活動の頻度の増減で表されます 。 突発的に起きるものではありません 。

このようにあらゆる水準で 神経系は自発活動と組み合わさります 。 自発活動は受け取る全信号を 解釈し それに反応するのを助けます 。 脳の自動操縦は 基本的な生物学的機能に 限ったことではありません 。 皆さんは 家に帰る道すがら 。

夕食は何にしようかと考え始め 。 気づくと5分過ぎていて その間歩いていた 記憶がなかったことはありますか? 全ての詳細までは 解明されていませんが 。 脳の様々な部位で この進行中の活動が 。

何らかの形で協調して 複雑な課題に 対処することが知られています 。 それは認知?運動機能が 共に関与する課題などのことで 。 皆さんが夕食を決めている間に 。

正しい経路を案内し 脚を動かすのもそうです 。 しかし自発的な脳機能に関して おそらく最も興味深いことは 。 身体に起きる 最もミステリアスで 。 まだあまり解明されていないある現象- 睡眠への関与です 。

夜には 皆さんは 活動をストップして休めますが 。 脳は そうはいきません 。 寝ている間 。

進行中の自発活動が 徐々に同期していき 。 やがて神経活動の振動は大きくなり リズムをもつようになって 。 それが脳全体に及びます 。

この より組織だった 睡眠リズムへの移行は 。 視床下部内の少数の ニューロンから始まります 。 数が少ないにも関わらず 。

これらのニューロンは 。 普段人を覚醒させ 生き生きさせる 脳幹領域のスイッチをオフにします 。 そして皮質や視床といった 他の部位を 。 元々のゆっくりなリズムに 戻していきます 。

深い眠りに達するほど 。 このリズムはゆっくりになり より同期していきます 。 最も深い眠りでは振幅が大きく 周波数の低いデルタ波が優位です 。

しかし驚くことに この徐波睡眠の只中で 。 同期された脳の自発活動は 。 はっきり目覚めている時のように 。 発火の群発が起きる状態に 繰り返し移行するのです 。

これがレム睡眠として知られる 睡眠ステージです 。 この時私たちは夢を見 また 眼球が急速にぐるぐる動きます 。 神経科学者達は睡眠に関する多くの 根本問題に答えるべくまだ努力中です 。

例えば認知能力の回復や 。 細胞恒常性 。 記憶の強化に果たす 役割についてです 。 そしてより広く 科学者たちは 。

脳が重要で複雑な課題を どうやってやり遂げるのか探っています 。 気づかないうちにしている 運転や呼吸などです 。 しかし自発的機能が 内部でどう働いているかを 。 もっとよく理解できるようになるまでは 。

私たちは脳が 自分よりずっと賢いことを 。 認めなければなりません 。

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youtube2mp3 of “How do brain scans work”

私たちの知る限り 。 太陽系で それ自身を研究するほどに 精巧にできているものはただ一つ 。

次のビデオでは、How do brain scans workについて説明します。 youtube2mp3 tool使用して、ビデオを収集できます。

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How do brain scans work

人間の脳です 。 しかし この自己研究には 大変な困難が待ち構えています 。 生きた脳は厚い頭がい骨で守られて 。

何層もの保護組織で包まれており 。 しかも膨大な数のちっぽけな細胞が 連絡を取り合っています 。 そのため アルツハイマー病などの病気を 特定し 観察し 理解することは 。 とても難しいのです 。

ではどうすれば その人を傷つけずに 生きた脳を調べることができるでしょうか 。 それには3つの技術を使うことができます EEG(脳波検査) 。 fMRI(機能的核磁気共鳴画像法) 。

そしてPET(陽電子放出断層撮影)です 。 それぞれ違うものを測定し 各々に長所と短所があります 。 順番に見ていきましょう 。 はじめにEEGについてです 。

EEGは脳の電気活動を測定します 。 脳細胞はお互いがコミュニケートする時 電気の波を作り出します 。 その電気の波を 頭蓋骨の表面に 取り付けた電極で検出し 。 複数の電極間で測定された信号の違いから 。

脳で何が起きているのか分かります 。 この技術は約100年前に開発され 。 今でもてんかんや睡眠障害などの診断に 使われています 。

また学習中や注意を払っている時に 脳のどの部位が 。 活動しているかを調べることもできます 。 EEGは非侵襲で 。

比較的安価で 。 素早く検査できます 。 数ミリ秒で起こる変化も測定可能です 。 残念ながらEEGでは 特定の活動パターンが 。

どこで発生しているのかを 正確に調べることは困難です 。 電気信号は脳全体で絶えず発生しており 。 それらがお互いに作用しあって 複雑なパターンを作ります 。

より多くの電極や高度な解析アルゴリズムを 使うことで改善は可能ですが 。 やはりEEGでは いつ活動が起こったかを 正確に知ることはできても 。 どこで起きたかを 正確に知ることはできません 。

そのためには 別の技術が必要です 。 例えば fMRIです 。 fMRIは脳細胞がどれだけ早く 酸素を消費したのかを調べます 。 脳の活動部位は 酸素をより早く消費します 。

fMRIで認知的作業や行動的作業の 遂行の様子を観察することで 。 脳のどの部位が活動しているのかを 知ることができます 。 どうやって顔を見るか どうやって感覚を理解するのか 。

fMRIを使えば すべてを調べることが可能です 。 fMRIは脳内の数ミリメートルの範囲での 活動の違いを検出できますが 。 EEGと比べて数千倍時間がかかります 。

2つの技術を組み合わせれば 。 神経活動がいつどこで起きているのかを 調べることができます 。 3番目のさらに正確な技術は PETです 。

これは脳に導入された放射性物質を 測定します 。 恐ろしく聞こえるかもしれませんが 。 PETはfMRIやEEGと同じように まったく安全な技術です 。 PETスキャン中 トレーサーと呼ばれる 放射性物質を 。

ごく少量 血流中に注射し 。 トレーサーが脳の中を循環する様子を 医師が観察します 。 研究者はトレーサーを 特定の分子に結びつくよう調製して 。 脳内の複雑な化学反応を PETで調べられます 。

この方法は 薬が脳におよぼす 影響の研究や 。 アルツハイマー病などの 発見に役立ちます 。 しかしPETの時間解像度は 3つの中でもっとも低いです 。 トレーサーが循環して 観察できるまでに 時間がかかるためです 。

これらの技術を併用することで 医者や研究者は 。 行動と脳の活動を 結びつけることができます 。 しかしこれらの技術も まだ未知の部分があるため限界があります 。 例えば研究者が記憶のしくみについて 調べたいとします 。

50人の被験者にMRIスキャナーの中で 一連の画像を記憶してもらい 。 その結果を解析します 。 研究者は脳の活動部位を 複数発見するでしょう 。 記憶と脳の特定部位を結びつける作業は 。

研究を先に進めるのに重要です 。 しかし より詳しい理解 ― 。 各領域で何が起きているのか 。 それらがどう協働しているのか 。

活動が記憶に関与しているのか あるいは同時に起きている 。 他の過程に関与しているのかを知るために さらなる研究が必要です 。 いつか より進歩した画像撮影法や 解析技術によって 。

より確かな結果が得られ 。 ついには 。 個々のニューロンの活動も 区別できるかもしれません 。 それまでは 我々の脳は測定し 解析し 新技術を開発し続けるでしょう 。

私たちが今までに出会った中で 。 もっとも驚くべきもののひとつ 脳自身を理解し探求するために 。

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youtube2mp3 of “The truth about electroconvulsive therapy (ECT)”

1982年 ある若い看護師が重度で 治まることのないうつに苦しんでいました 。 彼女は働けず 人付き合いもできず 。

次のビデオでは、The truth about electroconvulsive therapy (ECT)について説明します。 youtube2mp3 tool使用して、ビデオを収集できます。

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The truth about electroconvulsive therapy (ECT)

もはや 新聞を読めるほどの 集中力すら無くなっていたのです 。 ある治療が彼女の全てを変えました 。 電気ショック療法 “ECT”を 2コース受けたところ 症状は改善したのです?

彼女は仕事に復帰し 大学院にも通い 優秀な成績を修めました 。 最初は 彼女の人生を変えた治療について 率直に語っていた彼女でしたが 。 多くの人々が ECTについて ひどく否定的な印象を抱いていることを知り 。

自身の体験を口にすることをやめました 。 ECTに押された不名誉な烙印は 。 現代的治療法とは似ても似つかぬ 過去の治療法に対するものです 。

医学の世界でこの療法が 初めて実施されたのは1938年です 。 当初 医師たちは強力な電流を 脳に流していたのですが 。 それは 患者たちの全身を痙攣させ 。 舌を噛んだり 骨折させてしまうほどのものでした 。

現代のECTは全く異なっています 。 全身麻酔下に 。 電極から穏やかな一連のパルス波電流が 脳に流されます 。

これにより大量のニューロンが 一斉に活動します 。 短時間で制御された痙攣です 。 筋弛緩薬を使って体の他の部分に 痙攣が広がることを防ぎます 。 脳に電流が流れることによって 体に症状が現れるとすれば 。

足の痙攣くらいです 。 治療にかかる時間はおよそ1分で ほとんどの患者は施術後ー 。 1時間ほどで通常の活動に戻れるのです 。

ECTは一般的に重度のうつや 躁うつの患者のうち 。 他の治療法では 効果が見られなかった人や 。 薬剤に副作用があった人に施されます 。

治療を受けた半数以上の患者には 。 症状の改善が認められます 。 患者の多くは 数週の間 週に2?3回のECT治療を受けます 。

たった1度の施術でも 効果を感じる患者もいれば 。 改善までに 時間を要する患者もいます 。 患者は数ヶ月から1年をかけて 治療の回数を減らしていきます 。 中には 不定期な維持的治療を 一生必要とする者もいます 。

現代のECTは 過去のものと比べ 随分と安全になりました 。 しかし 今でも 患者への副作用はみられます 。 治療の直後に身体の痛みや疲労感 吐き気などを感じることがあります 。

中には施術の直前に起きたことの記憶に 支障をきたす人もいます 。 例えば 前日の夜に何を食べたか 忘れてしまうのです 。 ごくまれに 数週から数ヶ月間の記憶に 問題が起こる者もいます 。 ほとんどの患者は 次第に 記憶障害が改善します 。

興味深いことに ECTの実績は証明されていますが 。 未だに 何故ECTには効果があるかが 解明されていません 。 脳内のニューロン同士の交信は 電気信号によってなされますが 。

これは脳の化学物質に影響を及ぼし 気分や行動を変えます 。 ECTによって電気的活動が一気に高まると このような化学物質を変化させるのです 。 例えば ECTは 特定の神経伝達物質の 放出を引き起こします 。

これらは ニューロン間で信号を伝達し 心の健康に影響を与える分子です 。 更にECTは うつ症状の緩和を助ける ホルモンの流れも刺激します 。 興味深いことに ECTを継続すると 以前は投薬の効果がなかった― 。

患者に対しても 投薬と組み合わせることで 効果が高まります 。 脳に関する理解を深めていけば 。 おそらくECTをより効果的なものに できることでしょう 。 彼女が初めてのECT治療を 受けて十年以上たった1995年に 。

その看護師は 自身の体験に関する 著書の出版を決意しました 。 治療に関する悪評があるので 。 出版が 彼女の個人的そして職業上の人生に 大きな悪影響をもたらすのではと 。

心配しました 。 でも 他のあらゆる治療で失敗した患者も ECTでは改善し得ることを知っていたのです 。 ECTへの誤解は根強く残りますが 。

彼女の経験談は ECTには人生を変える可能性があることを 。 医師にも患者らにも 気づかせるのに役立ちました 。

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この2枚の絵には ある家が描かれています 。 2枚の絵には明らかな違いがありますが 。

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What is consciousness

患者のP.S.氏には 。 2枚ともまったく同じに見えました 。 P.S.氏は脳卒中によって右脳が損傷し 。 自分の左側で起きていることを 意識しなくなってしまったのです 。

ところが 描かれた家の違いは 分からなくても 。 研究者がどちらの家に住みたいか尋ねると 。 氏は燃えていない家の絵を選びました 。 1度きりではなく 何度やっても同じです 。

P.S.氏の脳は 両側からの視覚情報を 。 処理し続けていたためです 。 氏には絵が2枚とも見え 。 その違いも区別できましたが 。

それを分かってはいなかったのです 。 もし誰かが 左側にボールを投げれば 。 氏はおそらく避けるでしょう 。 けれども氏はボールを意識しておらず 。

なぜ自分が避けたかも分かりません 。 P.S.氏の症状は 。 「半側空間無視」と呼ばれ 。 脳の情報処理と 処理を経験することは 異なるという重要な事実を示しています 。

この経験が いわゆる「意識」です 。 我々は外界についても 自身の内界についても意識しています 。 絵に対する意識の仕方も 。 絵を見ている自分や 。

自分の考えや気持ちに対する 意識の仕方と変わりありません 。 でも意識はどこから来るのでしょうか 。 科学者や神学者 哲学者たちが 。 何世紀もの間 この問題に 取り組んできましたが 。

意見の一致を見ませんでした 。 近年のある学説では 意識とは 。 脳の活動について脳自身が描く 不完全なイメージのこととされています 。

この説を理解するのに まず 。 脳による感覚情報の処理に関する ある重要な仕組みについて説明しましょう 。 脳は感覚情報をもとに 。

複数のモデルを作ります 。 これらのモデルは 物や出来事についての 単純化された描写を常に更新しています 。 我々の知識はみな これらのモデルに基づいています 。 モデルは 物事の細部まで 捉えるのではなく 。

脳が適切な反応をするのに 必要な分だけを捉えます 。 例えば 視覚系の奥深くに作られた あるモデルは 。 白色光を 色のない耀きと読み取ります 。

実際には 。 白色光は目に見えるすべての色に対応する 波長を含んでいます 。 白色光についての我々の感覚は 誤っていて 単純化され過ぎています 。 でも我々が機能するには十分です 。

同様に人体に関する脳のモデルは 。 手足の位置を把握しますが 。 個々の細胞 または筋肉についてさえ 把握しません 。 このレベルの情報は 動作を計画するのに必要がないからです 。

もし脳にこのモデルがなく 体の大きさや形 。 瞬間的な動作を把握できなければ 。 我々はすぐにケガしてしまいます 。 脳には脳自身のモデルも必要です 。

例えば 。 脳は特定の物や出来事に 注意を払うことができます 。 さらに 焦点を操作し 。 ある物事から別の物事 内界と外界といったように 。

必要に応じて焦点を移動させます 。 焦点を動かす能力が脳になければ 。 脅威の判断や 食事を終えることが不可能になり もしくは全く機能しなくなるかもしれません 。 焦点を効果的に合わせるために 。

脳は注意の振り向け方を定める モデルを作る必要があります 。 860億個の神経細胞が 絶えず相互に作用している状態では 。 脳の情報処理モデルが 。 自らの状態を 完全に描写することはできません 。

ですが人体についてのモデルや 。 白色光についての認識と同じく 。 完璧である必要はありません 。

我々が抽象的で主観的な 経験をしているという確信は 。 脳のモデルに由来するのかもしれません 。 情報を集中的かつ深く処理するとは どういうことかについて 。 単純化して描写するというモデルです 。

科学者たちはすでに 脳が自身のモデルをどう作るかを 。 理解する試みを始めました 。 MRIを用いた研究により 関係する ネットワークが特定できると期待されます 。 研究では 画像などの感覚刺激を 意識しているときと 。

していないときで 神経細胞の活性化のパターンを比べます 。 結果は 視覚情報の処理に必要な領域は 。 被験者が画像を意識していてもいなくても 活性化するが 。 関連するネットワーク全体が 発火するのは 。

被験者が画像を意識している時に 限るというものでした 。 P.S.氏のような「半側空間無視」の患者は 。 普通 このネットワークの特定の部分が 損傷しています 。 このネットワークがもっと大きな 損傷を受けると 。

意識を示す兆候のない 植物状態になり得ます 。 こうした証拠により 。 意識が脳に組み込まれている仕組みが 分かりつつありますが 。 知るべきことはまだ多くあります 。

意識に関わるネットワーク中の神経細胞が 。 特定の情報を処理する仕組みについては 。 現在の科学技術が及ぶ範囲を超えています 。

私たちが科学を通して意識に迫るとき 。 人間とは何かという疑問に対する 新たな探求が始まるのです 。

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