Сколько процентов мозга использует человек на самом деле википедия: О мозге — CogniFit («КогниФит»)

Содержание

10 популярных наукообразных мифов, в которые стыдно верить

23 октября 2020 Образование

Растут ли после смерти волосы, насколько чиста слюна собаки и как люди связаны с обезьянами.

1. Человеческое тело полностью обновляется каждые 7 лет

Luc Viatour (photograph) / Wikipedia

Клетки в нашем теле постоянно обновляются. На то, чтобы все они заменились на новые, уходит примерно семь лет. Но если вы все эти годы не виделись с другом и наконец встретились, возникает вопрос: а тот ли это человек, если в нём нет ни одной частицы от знакомого вам в прошлом? Эдакий парадокс Тесея.

Что на самом деле. В 2005 году исследователь с кафедры клеточной микробиологии из Каролинского института Джонас Фрисен опубликовал работу, посвящённую продолжительности жизни отдельных человеческих клеток. Он обнаружил, что в среднем она составляет 7–10 лет.

Журналисты из The New York Times и других изданий, увидев эти цифры, пришли к выводу, что каждые семь лет меняются все клетки человеческого тела. Отсюда и пошла эта байка. Но если бы они внимательнее почитали работу Джонаса Фрисена, то узнали бы некоторые подробности.

Учёный установил, что разные клетки меняются по‑разному.

Например, клетки кишечника живут в среднем 10,7 года. Эпителий обновляется каждые 5 дней, а скелетные мышцы — раз в 15,1 года. Клетки в сером веществе мозга окончательно формируются к двум годам и потом остаются с вами на всю жизнь. При этом клетки затылочной коры продолжают обновляться. Клетки, составляющие хрусталики глаз, тоже неизменны.

Поэтому нельзя утверждать, что все клетки тела меняются со временем. Некоторые из них служат нам на протяжении всей жизни, другие заменяются, но с очень разной периодичностью. Так что ни о каком полном обновлении речи не идёт.

2. Молния никогда не бьёт в одно и то же место

Dan Nguyen / Flickr

Если молния ударила в какое‑то место, больше она туда бить не будет. Это весьма избирательное погодное явление.

Что на самом деле. Согласно исследованиям специалистов NASA, существует вероятность в 67%, что молния ударит по крайней мере два раза в одно и то же место или в область в радиусе от 10 до 100 метров от него.

Разряды регулярно попадают в высотные здания. Например, небоскрёб Empire State Building получает по 100 ударов в год. В смотрителя парка Шенандоа в Виргинии Роя Салливана молния ударила аж 7 раз за его карьеру. Он остался в живых, и даже оказался в Книге рекордов Гиннеса.

Вера в этот миф может стоить вам жизни.

Поэтому во время грозы не нужно ходить туда, где вы видели молнию, в надежде, что она больше там не появится. Вместо этого найдите укрытие и держитесь подальше от окон, источников электричества, металлических предметов и высоких объектов.

3. Волосы и ногти растут после смерти

Bubbers / Depositphotos

Когда человек умирает, некоторые его клетки продолжают жить и размножаться какое‑то время. Например, те, что составляют ногти и волосы. И поэтому они растут. Жутко, не находите?

Эта мрачная подробность часто упоминается в литературе. Например, на страницах романа Эриха Марии Ремарка «На Западном фронте без перемен» герой размышляет, как будут расти ногти и волосы у его товарища Кеммериха, после того как тот умрёт.

Что на самом деле. Когда сердце перестаёт биться, подача кислорода к клеткам тела прекращается, и они начинают погибать. Клетки кожи, правда, живут достаточно долго — у хирургов‑трансплантологов есть примерно 12 часов, чтобы взять её у недавно умершего человека.

Но всё равно после смерти ни ногти, ни волосы не растут: нужно, чтобы в организме имелось рабочее сердце, дыхательная система и кровоток для транспортировки глюкозы. Без её запасов клетки не могут размножаться и отмирают.

Кроме того, рост волос и ногтей направляет сложная гормональная регуляция, которая останавливается после смерти.

Но откуда вообще взялась идея, что у трупов растут ногти и волосы? Дело в том, что после смерти кожа быстро обезвоживается и усыхает. В результате этого становятся видны части ногтей, которые раньше были скрыты, что создаёт жутковатое впечатление, будто они продолжают расти. Точно так же и с волосами: кожа усыхает, что визуально делает волосы пышнее, а щетину заметнее.

4. Люди произошли от обезьян

Benjamin Waterhouse Hawkin / Wikipedia

Все мало‑мальски разумные люди знают, что человек произошёл от обезьяны. А те, кто это отрицают, — религиозные фанатики и мракобесы.

Что на самом деле. Считается, что впервые теорию происхождения человека от обезьяны выдвинул Чарльз Дарвин. Но до него подобные предположения делал натуралист Жорж Луи Бюффон. Люди и обезьяны действительно очень похожи. Наша ДНК, например, на 98,8% идентична ДНК шимпанзе.

И когда мы слышим «люди произошли от обезьян», то представляем, что в первого человека мутировала какая‑нибудь особо умная горилла или шимпанзе. Но это, разумеется, не так. О чём, кстати, сам известный учёный и писал:

Мы не должны, однако, впасть в другую ошибку, предполагая, что древний родоначальник всего обезьяньего рода, не исключая и человека, был тождественен или даже близко сходен с какой‑либо из ныне существующих обезьян.

Чарльз Дарвин

«Происхождение человека и половой отбор»

Люди не происходили от современных приматов. Они просто имеют с ними общего обезьяноподобного предка. Говорить, что люди произошли от обезьян, — это то же самое, что заявить, будто вас родила ваша двоюродная сестра.

Те же шимпанзе существуют дольше, чем люди. Их виду миллион лет, нашему (Homo sapiens) примерно 300 000. Наши эволюционные пути разошлись где‑то 6–7 миллионов лет назад.

А нынешние обезьяны не эволюционируют в людей по простой причине: как сказала Брианна Побинер, палеоантрополог Смитсоновского института в Вашингтоне, «им и так нормально».

5. Мы используем только 10% мозга

Robina Weermeijer / Unsplash

Вы задействуете лишь малую часть способностей своего мозга. На самом деле его возможности безграничны. Включите этот орган на 100% и сможете исцелять людей, видеть будущее, говорить с инопланетянами и летать.

Что на самом деле. Миф о том, что мозг используется всего на 10%, развенчивали много раз, но он продолжает жить и в СМИ, и в культуре. Это просто глупость. Скорее всего, легенда появилась из‑за неверного толкования результатов исследований нейрохирурга Уайлдера Пенфилда. Он воздействовал на мозг электродами, чтобы определить, какие его части более чувствительны к вмешательству.

Наиболее заметный эффект (например, изменения моторики или восприятия) проявлялся при реакции на электричество лишь некоторых частей органа — около 10% от его массы. Писатель Лоуэлл Томас, увидев эту цифру, растиражировал миф, что именно на столько процентов мы мозг и используем.

Однако на самом деле это не так. По словам невролога Барри Гордона, большая часть мозга активна практически всё время и нет областей, которые вовсе не работают.

6. Собачья слюна чище человеческой

NatashaFedorova / Depositphotos

Собаки куда умнее, добрее и преданнее людей. А их слюна вообще стерильна. Если пушистый питомец лижет вас, можно не умываться. Кроме того, укусы людей опаснее, чем укусы собак. Ведь человеческая слюна переносит куда больше микробов и провоцирует заражение.

Что на самом деле. Во‑первых, слюна людей не больше способствует инфицированию раны, чем слюна других млекопитающих. Риск заражения составляет примерно 10%. Но при этом укусы животных опаснее, потому что они не особенно следят за гигиеной полости рта. Известны случаи, когда люди, чьи раны облизывали собаки, получали серьёзные осложнения.

Позволяя слюне животного попасть на поражённый участок кожи, вы рискуете подцепить менингит, заразиться сальмонеллами, пастереллами, кампилобактериями и лептоспирами, а также заполучить паразитов.

Так что мойте руки и умывайтесь после общения со своей собакой, не пренебрегайте ветеринарным осмотром и не лезьте с нежностями к чужим питомцам.

7. Эйнштейн плохо учился

Ferdinand Schmutzer / Wikipedia

Самый знаменитый физик на свете был двоечником. Он с трудом учился в школе. Но потом стал использовать мозг не на 10%, а на все 100, после чего создал теорию относительности! Его пример говорит нам, что великим может стать каждый.

Что на самом деле. Если взглянуть на аттестат Эйнштейна, то сразу станет ясно, что этот миф далёк от реальности. У него были блестящие оценки по естественнонаучным дисциплинам и математике, он умел играть на скрипке и прекрасно освоил латынь и греческий, хотя и не любил эти предметы за необходимость много зазубривать.

Единственное, что давалось ему не так хорошо, — французский язык.

Возможно, миф возник из‑за того, что в школе Эйнштейна изменилась система отметок. Раньше 6 была самой высокой оценкой, 1 — самой низкой. Затем шкалу перевернули, и 1 стала высшим баллом. Так что не обольщайтесь. Если ваш оболтус учится на тройки, вряд ли он станет вторым Эйнштейном.

8. Телегония существует

H. Smith / Wikipedia

Известно, что женщины сохраняют в себе ДНК всех своих сексуальных партнёров, даже если связь произошла очень давно. Таким образом вполне может получиться, что у светлокожих блондинов‑европейцев родится темнокожий малыш (генетическая память, все дела).

Такое явление называется «телегония», и его существование доказал ещё Чарльз Дарвин. Точнее, не он сам: учёный только сослался на эксперимент скрещивания кобылы и зебры лорда Мортона. Но всё равно — Дарвин ерунды не скажет.

Что на самом деле. Телегонии не существует. Серия экспериментов Джеймса Юарта опровергает опыты Мортона. Последующие исследования также не нашли подтверждений существования такого явления.

Стоит сказать, что у некоторых животных сперматозоиды живут гораздо дольше, чем у людей. Например, рыбы гуппи могут несколько раз давать потомство от одного и того же самца, потому что подолгу хранят его половые клетки в организме. Но человеческие сперматозоиды жизнеспособны примерно 5 дней, не больше.

9. Жена Нобеля изменяла ему с математиком

Adam Baker / Flickr

Как известно, Нобелевскую премию не дают математикам. Она присуждается только за достижения в области физики, химии, медицины, физиологии, литературы и за содействие установлению мира во всём мире. Математики же в пролёте.

Это всё потому что жена химика, изобретателя и мецената Альфреда Нобеля изменила ему с математиком Магнусом Миттаг‑Леффлером.

Что на самом деле. Это забавная легенда, но её правдоподобию немного мешает тот факт, что Нобель никогда не состоял в браке. В некоторых вариациях мифа жена заменялась на невесту или любовницу. И последняя у Нобеля действительно была — австрийка по имени Софи Гесс.

Но нет никаких доказательств, что она вообще была знакома с Магнусом Миттаг‑Леффлером.

Так почему же Нобель не включил математику в свой «наградной список»? Достоверно мы вряд ли узнаем, но есть несколько предположений.

  • Нобель учредил призы только для тех областей, которые его интересовали, и математика туда не входила.
  • Шведский монарх Оскар II по настоянию самого Миттаг‑Леффлера учредил премию по математике ещё до Нобеля. Первыми её получили такие мэтры, как Эрмит, Бертран, Вейерштрасс и Пуанкаре. Возможно, Нобель просто не хотел создавать ещё одну премию.
  • Изобретателя больше интересовали полезные с практической точки зрения исследования, а математику он считал слишком теоретической областью знаний.

10. Сила Кориолиса влияет на воду в туалете

Kolar.io / Unsplash

Вода, смываемая в ванной или в туалете в Южном полушарии, вращается по часовой стрелке, а в Северном — против. Это следствие воздействия на неё силы Кориолиса (грубо говоря, это инерция от вращения Земли). Зная это, опытные моряки могут даже определить момент, когда они пересекли экватор, по сливу в туалете.

Что на самом деле. Такая штука, как сила Кориолиса, действительно существует. Она влияет на крупные явления вроде движения воздушных масс, ураганов и океанических течений, на формирование русла рек, а также на мелочи вроде баллистики снайперских пуль на больших расстояниях или орудийных снарядов.

Но на слив в унитазе воздействие силы Кориолиса настолько мало, что им можно пренебречь.

В основном направление движения воды определяет конструкция слива и водопровода и давление жидкости. Это доказал ещё в 1962 году Ашер Шапиро, эксперт по механике жидкостей в Массачусетском технологическом институте.

Кстати, можете посмотреть эксперимент, который провели физик Дерек Мюллер и инженер Дестин Сандлин. Они, находясь в противоположных полушариях, одновременно сливали подкрашенную воду и никаких различий в потоке не обнаружили.

Читайте также 🧐

  • 12 мифов о здоровье, в которые стыдно верить в 2019 году
  • 5 мифов об иммунитете, в которые нельзя верить в XXI веке
  • 10 заблуждений о космосе, в которые стыдно верить

Рак костного мозга – симптомы, методы лечения, профилактика и диагностика

Костный мозг считается особым органом в организме человека, отвечающий за создание новых кровяных клеток, которые замещают уже погибшие клетки. Факторы внутренней среды могут оказывать влияние на эти клетки, в результате чего они могут развиваться в разных направлениях.

Специалисты считают, что рак костного мозга является некорректным названием для заболевания. Однако именно этот термин описывает все заболевания, которые характеризуются ростом злокачественной опухоли в клетках костного мозга.

Среди этих заболеваний выделяют:

  • меланому. Меланомой называют злокачественную опухоль, которая начинает свой рост в плазматических клетках;
  • лейкозы. Данное заболевание, а именно новообразования, появляющиеся в кроветворной системе, являются наиболее распространенными злокачественными проблемами костного мозга;
  • лимфомы. Лимфомы возникают в лимфатической ткани и представляют собой злокачественные новообразования. Лимфомы сначала поражают лимфоузлы, но в редких случаях они могут начать проявлять себя сразу в тканях костного мозга. Обычно костный мозг злокачественная опухоль начинает поражать только в начале четвертой стадии заболевания.

Причины возникновения

Наиболее частой причиной онкологии костного мозга является мутация в стволовых клетках. На самом деле, мутации в человеческом организме происходят регулярно, но есть специальные механизмы, которые могут исправить ошибки или же убить мутировавшие клетки.

Когда у человека начинает развиваться онкология, в частности рак костного мозга, эти механизмы перестают работать, так как клетки мутируют в большом количестве, в результате чего организм перестает воспринимать их как чужеродные. В конечном итоге раковые клетки вытесняют здоровые, не тронутые мутацией клетки. Для развития рака необходимы мутации в уже мутировавших ранее клетках или же сбои в иммунной системе организма человека, так как из-за этого могут возникнуть различные патологии.

Кто может заболеть раком костного мозга?

Групп риска тех, кто может заболеть онкологией костного мозга, довольно немало. Это лица, чьи ближайшие родственники страдали от одной из форм рака костного мозга. Также люди, у которых обнаружен иммунодефицит.

У некоторых людей обнаруживают заболевания, которые называют располагающими к онкологии костного мозга, среди них моноклональная гаммапатия, а также мононуклеоз. Пациенты, которые принимают лекарственную терапию, направленную на борьбу с опухолью, тоже рискуют заболеть раком костного мозга.

Симптомы и признаки рака костного мозга

Если у человека миелома, то он будет ощущать боль в костях. Чаще всего такие боли проявляются не в одном месте. Они мигрируют. Также боль обычно ощущается во время передвижения. С течением времени боль будет становиться все сильнее, в конечном итоге она может стать невыносимый. Есть вероятность, что больной останется обездвиженным.

Также одним из признаков миеломы считается расплавление костной ткани, то есть в организме человека будет сильно превышен уровень кальция, человек будет постоянно чувствовать тошноту, сознание будет нарушаться. В самых тяжелых случаях больной может впасть в кому.

Поражение почек, нарушение зрения и частые кровотечения тоже являются признаками появления в организме человека онкологии костного мозга, а именно, миеломы.

При миеломе повреждаются корешки спинномозговых нервов, в результате чего у человека могут неметь конечности и происходить параличи.

Симптомы лейкоза проявляются не так выражено. При лейкозе опухолевые клетки начинают вытеснять здоровые ростки кровотечения, в результате человек начинает страдать от анемии, постоянных кровотечений и иммунодефицита. Если у человека развивается нейролейкемия, то он ощущает постоянные головные боли, тошноту, рвоту.

Диагностика рака костного мозга в онкоцентре

Для того чтобы выявить рак костного мозга, требуется комплексный подход к обследованию. У человека производится сбор анамнеза и проводится физикальный осмотр. При этом специалист должен узнать обо всех жалобах и симптомах, которые ощущает сам пациент. Далее пациента направляют на обследование. Подозрения в наличие миеломы могут появиться после рентгенограммы костей. Лейкозы можно выявить, сделав общий анализ крови.

Подтверждение диагноза

Для того чтобы точно сказать о том, есть ли у человека онкология костного мозга, нужно провести морфологической исследование субстрата опухоли. Для этого пациент должен пройти пункцию или биопсию костного мозга.

Также специалисты онкоцентра проводят тесты, которые уточнят молекулярно-генетический профиль рака.

Все эти исследования необходимы для того, чтобы выбрать наиболее точную и наиболее действенную тактику лечения больного. Кроме того, данные анализов и тестов помогут выбрать оптимальный метод химиотерапии.

Где можно пройти обследование?

Пройти обследование можно в онкоцентре София: 2-й Тверской-Ямской переулок, 10. Наши специалисты готовы обследовать всех пациентов с профессионализмом и точностью, а также приняться за лечение в случае обнаружения болезни.

Лечение рака костного мозга

В большинстве случаев вылечить рак костного мозга полностью невозможно. Можно лишь замедлить его развитие и продлить пациенту жизнь, так как эта болезнь является системной, а опухолевая масса с кровью распространяется по всему телу.

Стоит отметить, что при онкологии костного мозга наблюдается огромное количество опухолевой массы в организме человека. Если речь идет о радикальном лечении заболевания, то придется воздействовать на организм системно, что невозможно без иммунотерапии, химиотерапии и таргетной терапии.

Схема лечения определяется врачами в зависимости от разновидности рака.

Система лечения при лейкозе

При диагностировании лейкоза сначала проводится индукция ремиссии, то есть человек лечится при помощи химиотерапии, так как преследуется цель в уничтожении как можно большего количества раковых клеток. Организм человека переживает серьезные негативные воздействия продуктов распада опухоли и компонентов химиотерапии. При этом проявляется немало побочных эффектов.

Консолидационная терапия является вторым этапом лечения. С помощью химиотерапии невозможно избавиться от всех раковых клеток мозга, так как часть из них на ранних этапах находится в спящем состоянии, то есть эти клетки просыпаются позже и начинают активизировать повторный рост опухоли, поэтому такая терапия просто необходима.

Реиндукция ремиссии является точной копией индукционной терапии, на данном этапе продолжается уничтожение клеток. Последним этапом является поддерживающая терапия, которая призвана уничтожить оставшиеся злокачественные клетки.

Химиотерапия

Чаще всего химиотерапию используют в комбинации с лучевым воздействием. Одновременно с этим пациент должен принимать гормональные препараты для улучшения состояния крови и всего организма, так как во время химиотерапии на организм оказывается сильнейшее воздействие.

У человека могут выпасть волосы, и резко ухудшиться состояние здоровья. Также врачи назначают применение препаратов, которые призваны бороться с разрушением костной ткани в организме. Мембранный плазмаферез – процедура, которую назначаю с целью продления срока жизни больного.

Хирургический способ лечения

При хирургическом вмешательстве, которое является наиболее эффективным способом лечения онкологии костного мозга, специалисты проводят пересадку костного мозга. Такая процедура осложняется тем, что найти донора для пересадки крайне сложно, так как организм может отторгнуть новый костный мозг.

Также эта процедура довольно дорогостоящая. Чаще всего в качестве доноров подходят ближайшие родственники. От хирургического вмешательства отказываются в том случае, когда пациент находится в тяжелом состоянии или органы поражены отдалёнными метастазами.

Прогнозы

От вида опухоли зависит прогноз выживаемости человека при онкологии костного мозга. При остром лейкозе человек может прожить без рецидива в течение пяти лет в 80% случаев. Чем дольше длится ремиссия, тем больше вероятность полного отступления болезни, однако при раке костного мозга в большинстве случаев происходит рецидив, то есть пациенту требуется повторное лечение.

Некоторые пациенты сталкиваются с несколькими рецидивами. В каждом случае вернуться к состоянию ремиссии становится всё сложнее. Однако были случаи, когда люди выздоравливали даже после нескольких рецидивов.

Миелома является неизлечимым заболеванием. Даже после пересадки костного мозга в течение 3-5 лет рак костного мозга может вернуться. Хронические лейкозы практически не поддаются лечению, они протекают с обострениями и затуханиями. Чаще всего такое заболевание возникает у людей, чей возраст приближается к пожилому. В таком случае интенсивное лечение противопоказано, остается только проводить поддерживающую терапию.

Осложнения

При стремительном развитии онкологии костного мозга здоровые клетки с невероятно быстрой скоростью замещаются раковыми клетками. Кроветворение сильно замедляется, человек страдает от анемии, кровотечений и иммунодефицита. Для миеломы и лейкозов характерны сильнейшие боли, которые можно снять только с использованием наркотических анальгетиков.

Рецидив

Вид онкологии костного мозга определяет вероятность появления рецидива. Некоторые формы лейкоза поддаются лечению, то есть у человека есть возможность на полное выздоровление. Хронические формы рака практически неизлечимы, миеломы тоже считаются неизлечимыми. Если применяется стандартная терапия, то рецидив должен наступить примерно через 29 месяцев. Если же произошла тандемная трансплантация, то пациент может продержаться в состоянии ремиссии на протяжении более 40 месяцев.

Как записаться к специалисту в онкоцентре София?

На прием к специалистам онкоцентра София можно записаться по телефону +7(495)995-00-33 или с помощью формы на сайте. Адрес: 2-й Тверской-Ямской пер., д. 10.

Вы можете прийти как на консультативный прием или сразу же осуществить запись на диагностику. После получения результатов врачи определят степень распространения рака и назначат оптимальный вариант лечения. Заметим, что наши специалисты учитывают не только тип заболевания, но и индивидуальные особенности организма человека.

29 Статистика и факты о памяти человека

Основные статистические данные о памяти: каков объем памяти человеческого мозга?

  1. Объем памяти мозга составляет около 2,5 миллионов гигабайт цифровой памяти.
  2. Некоторые исследования показывают, что люди забывают около 50% новой информации в течение часа после ее изучения. В течение 24 часов это число увеличивается в среднем до 70%!
  3. Только наша кора головного мозга имеет емкость 74 терабайта!
  4. Вычислительный центр Yahoo объемом 2,0 петабайта, который может обрабатывать 24 миллиарда «событий» в день, на 20% меньше, чем возможности одного человеческого мозга!
  5. Кратковременная память может хранить до 7 фрагментов информации одновременно… всего примерно на 20 секунд!
  6. Исследование, проведенное в 2001 году, показало, что у левшей память лучше из-за того, что мозолистое тело (это белое вещество в нашем мозгу) у левшей больше, чем у правшей.
  7. У людей в среднем возникает 70 000 мыслей в день.
  8. Сновидение требует большей мозговой активности, чем любая функция бодрствования, а это означает, что неправильно думать, что мозг отключается, пока мы спим.
  9. Зрительная память очевидцев печально известна своей неточностью.
    75% из 235 неправомерных приговоров в США были вынесены ненадежным свидетелем.
  10. Большинство воспоминаний взрослых приходятся на период от 15 до 25 лет. Наша склонность вспоминать события, произошедшие в молодости, называемая «бугорком воспоминаний», может составлять 60% всех воспоминаний.
  11. Удивительно, но стереть плохие воспоминания можно. Исследования показывают, что некоторые бета-блокаторы мешают воспоминанию.
  12. Человеческий мозг имеет 86 миллиардов нейронов, 400 миль капилляров, 100 тысяч миль аксонов (достаточно, чтобы обогнуть Землю 4 раза) и более 10 триллионов синапсов!
  13. Алкоголь негативно влияет на нашу память и мешает мозгу передавать информацию в долговременные воспоминания.
  14. По оценкам ученых, в течение всей жизни мозг современного человека может хранить до 1 квадриллиона единиц информации. Это 1 000 000 000 000 000 единиц информации!

Статистика
Данные
Объем памяти человеческого мозга 2,5 миллиона гигабайт
Объем памяти человеческого мозга Триллионы байтов информации
Сколько лет памяти может хранить мозг? 450 лет
Пиковый возраст памяти 20 с
Количество мыслей в день 70 000
У кого лучше память? Левши

Средний объем памяти человека: Каков средний объем памяти человека?

Мозг среднего взрослого человека способен хранить эквивалент 2,5 миллионов гигабайт цифровой памяти. Это сопоставимо с самым большим жестким диском на сегодняшний день, который может хранить только 10 000 гигабайт.

Сколько информации может хранить мозг?

Объем памяти человеческого мозга среднего взрослого человека может хранить триллионы байтов информации. Стэнфордское исследование показало, что только в коре головного мозга насчитывается 125 триллионов синапсов. Другое исследование показало, что 1 синапс может хранить 4,7 бита информации.

Это означает, что 125 триллионов синапсов, по 4,7 бита на синапс, и около 1 триллиона байтов, равных 1 ТБ (терабайту).

Сколько воспоминаний может хранить мозг?

Хотя точно неизвестно, сколько воспоминаний может хранить мозг, мы знаем, что мозг среднего взрослого человека способен хранить эквивалент 2,5 миллионов гигабайт цифровой памяти.

Сколько лет памяти может хранить мозг?

Хотя мы не совсем уверены, сколько лет памяти может хранить мозг, некоторые расчеты показали, что базовая память человека составляет 450 лет!

Сколько памяти мы забываем?

Некоторые исследования показывают, что люди забывают около 50% новой информации в течение часа после ее изучения. В течение 24 часов это число увеличивается в среднем до 70%!

У какого возраста самая сильная память?

Пик нашей способности запоминать новую информацию приходится на 20 лет, а затем начинает снижаться с 50 или 60 лет.

Насколько редка идеальная память?

Крайне редко! По состоянию на 2021 год только у 61 человека во всем мире было диагностировано гипертимезия.

Может ли у мозга кончиться память?

Простым ответом на этот вопрос было бы: «Нет, у вашего мозга не может закончиться память». Однако должен быть физический предел тому, сколько воспоминаний мы можем хранить. Несмотря на наши ограничения, они чрезвычайно велики. Таким образом, вам не нужно беспокоиться о нехватке места в нашей жизни.

Источники

  1. https://www.scientificamerican.com/article/lefties-may-possess-super/
  2. https://qbi.uq.edu.au/brain-basics/memory/memory-and- возраст
  3. www.cnsnevada.com/what-is-the-memory-capacity-of-a-human-brain/
  4. https://www. quora.com/Assuming-no-limit-on-human-lifespan
  5. https://en.wikipedia.org/wiki/Hyperthymesia

Память человеческого мозга может хранить весь Интернет

Когда вы покупаете по ссылкам на нашем сайте, мы можем получать партнерскую комиссию. Вот как это работает.

Инициатива BRAIN имеет амбициозный набор целей, который включает в себя улучшение инструментов для записи и управления цепями мозга как в здоровом, так и в болезненном состоянии. (Изображение предоставлено MGH-UCLA Human Connectome Project)

Новое исследование предполагает, что человеческий мозг может хранить в своей памяти столько информации, сколько содержится во всем Интернете.

Исследователи обнаружили, что, в отличие от классического компьютера, который кодирует информацию как 0 и 1, клетка мозга использует 26 различных способов кодирования своих «битов». Они подсчитали, что мозг может хранить 1 петабайт (или квадриллион байтов) информации.

«Это настоящая бомба в области неврологии», — заявил Терри Сейновски, биолог из Института Солка в Ла-Хойя, Калифорния. «Наши новые измерения объема памяти мозга увеличивают консервативные оценки в 10 раз».

Удивительный компьютер

Более того, человеческий мозг может хранить такое ошеломляющее количество информации, потребляя ровно столько энергии, сколько нужно для работы тусклой лампочки. [10 главных тайн разума]

Напротив, компьютеру с такой же памятью и вычислительной мощностью потребуется 1 гигаватт мощности, или «по сути, целая атомная электростанция для работы одного компьютера, который делает то, что наш «компьютер» делает с 20 ваттами», — сказал соавтор исследования. Том Бартол, нейробиолог из Института Солка.

В частности, команда хотела поближе изучить гиппокамп, область мозга, которая играет ключевую роль в обучении и кратковременной памяти.

Чтобы разгадать тайны разума, исследовательская группа взяла крошечный кусочек гиппокампа крысы, поместила его в жидкость для бальзамирования, а затем нарезала его очень острым алмазным ножом — процесс, похожий на «нарезку апельсина», Бартол.

сказал. (Хотя мозг крысы не идентичен человеческому мозгу, основные анатомические особенности и функции синапсов очень похожи у всех млекопитающих.) Затем команда поместила тонкую ткань в пластик, рассмотрела ее под микроскопом и создала цифровые изображения.

Затем исследователи в течение года отслеживали с помощью ручки и бумаги все типы клеток, которые они видели. После всех этих усилий команда отследила все клетки в образце, поразительно маленьком объеме ткани. [Галерея изображений: мозг Эйнштейна]

«Вы можете разместить 20 таких образцов на ширине одного человеческого волоса», — сказал Бартол Live Science.

Распределение по размеру

Затем команда подсчитала все полные нейроны или клетки мозга в ткани, которые составили 450. Из этого числа 287 имели полные структуры, которые интересовали исследователей.0095

Нейроны немного напоминают набухшие бесформенные воздушные шары с длинными усиками, называемыми аксонами, и дендритами, извивающимися из тела клетки.

Аксоны действуют как выходной провод клетки мозга, посылая поток молекул, называемых нейротрансмиттерами, в то время как крошечные шипы на дендритах получают химические сообщения, посылаемые аксоном через узкую щель, называемую синапсом. (Конкретное место на дендрите, в котором эти химические сообщения передаются через синапс, называется дендритным шипом.) Принимающая клетка мозга может затем активировать свой собственный кэш нейротрансмиттеров, чтобы передать это сообщение другим нейронам, хотя чаще всего это не так. ничего не делает в ответ.

Предыдущая работа показала, что самые большие синапсы затмевают самые маленькие в 60 раз. Эта разница в размерах отражает силу лежащей в их основе связи — в то время как средний нейрон передает входящие сигналы примерно в 20 процентах случаев, этот процент может увеличиваться с течением времени. время. Чем больше тренируется цепь мозга (то есть чем больше активируется одна сеть нейронов), тем выше вероятность того, что один нейрон в этой цепи сработает, когда другой пошлет ему сигнал.

По словам Бартола, процесс укрепления этих нейронных сетей, по-видимому, увеличивает физическую точку контакта в синапсах, увеличивая количество нейротрансмиттеров, которые они могут высвобождать.

Если нейроны, по сути, болтают друг с другом через синапс, то клетка мозга, общающаяся через более крупный синапс, имеет более громкий голос, чем клетка, общающаяся через меньший синапс, сказал Бартол.

Но ученые мало что знают о размерах нейронов и о том, как они меняются в ответ на сигналы.

Затем Бартол, Сейновски и их коллеги заметили нечто странное в своем срезе гиппокампа. Примерно в 10% случаев один аксон извивался и соединялся с одним и тем же дендритом на двух разных дендритных шипах. Эти необычные аксоны посылали одинаковые сигналы в каждую точку дендрита, однако размеры синапсов, где аксоны «разговаривают» с дендритами, различались в среднем на 8 процентов. Это означало, что естественная разница в том, насколько сообщение между ними изменило лежащий в основе синапс, составляла 8 процентов.

Затем команда задалась вопросом: если синапсы могут различаться по размеру в 60 раз, а размер синапса изменяется примерно на 8 процентов из-за чистой случайности, сколько различных типов синаптических размеров может поместиться в этот диапазон размеров и быть обнаружены мозгом как разные?

Объединив эти данные с теорией обнаружения сигналов, которая диктует, насколько разными должны быть два сигнала, прежде чем мозг сможет обнаружить разницу между ними, исследователи обнаружили, что нейроны могут иметь 26 различных диапазонов размеров. Это, по сути, показало, сколько разной громкости «голосов» используют нейроны, чтобы болтать друг с другом. Ранее исследователи думали, что эти клетки мозга бывают всего нескольких размеров.

Отсюда они могли точно рассчитать, сколько информации может быть передано между любыми двумя нейронами. Компьютеры хранят данные в виде битов, которые могут иметь два потенциальных значения — 0 или 1. Но это бинарное сообщение от нейрона (активировать или нет) может создать нейроны 26 разных размеров. Поэтому они использовали базовую теорию информации, чтобы подсчитать, сколько битов данных может хранить каждый нейрон.

«Чтобы преобразовать число 26 в единицы битов, мы просто скажем, что 2 в степени n равно 26, и найдем n. В этом случае n равно 4,7 битам», — сказал Бартол.

Этот объем памяти примерно в 10 раз больше, чем предполагалось ранее, сообщили исследователи в онлайн-журнале eLife.

Невероятно эффективный

Новые результаты также проливают свет на то, как мозг сохраняет информацию, оставаясь достаточно активным. Тот факт, что большинство нейронов не активируются в ответ на входящие сигналы, а тело очень точно переводит эти сигналы в физические структуры, отчасти объясняет, почему мозг более эффективен, чем компьютер: делать что-либо большую часть времени.

Однако, даже если средняя клетка мозга неактивна 80 процентов времени, это все равно не объясняет, почему компьютеру требуется в 50 миллионов раз больше энергии для выполнения тех же задач, что и человеческому мозгу.

«Другая часть истории может быть связана с тем, как работает биохимия по сравнению с тем, как электроны работают в компьютере. Компьютеры используют электроны для выполнения вычислений, а электроны, движущиеся по проводу, выделяют много тепла, и это тепло напрасная трата энергии», — сказал Бартол. Он добавил, что биохимические пути могут быть намного более эффективными.

Подпишитесь на Tia Ghose по телефону Twitter и Google+ .   Подписаться   Live Science @livescience , Facebook   и Google+ . Оригинальная статья о Live Science .

Тиа — главный редактор, а ранее — старший писатель журнала Live Science. Ее работы публиковались в журналах Scientific American, Wired.com и других изданиях. Она имеет степень магистра биоинженерии Вашингтонского университета, диплом о высшем образовании в области научного письма Калифорнийского университета в Санта-Круз и степень бакалавра машиностроения Техасского университета в Остине.

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *