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O cérebro Humano comunica-se simultaneamente em modos análogos e digitais

Published on April 26, 2006 at 1:56 AM · No Comments

O Contrário à opinião popular, neurónios usa uma mistura de codificação análoga e digital ao mesmo tempo a comunicar-se eficientemente, de acordo com um estudo pelos pesquisadores da Faculdade de Medicina de Yale publicados na Natureza.

Isto que encontra vira parcialmente uma opinião de longa data que cada um dos 100 bilhão neurônios do cérebro se comunica restrita por um código digital. Os sistemas Análogos representam sinais continuamente, quando os sistemas digitais representarem sinais no sincronismo dos pulsos. Tradicional, muitos circuitos humano-projetados operam-se exclusivamente no analog ou em modos digitais.

“Este estudo revela que o cérebro é muito sofisticado em sua operação, usando um código que seja mais eficiente do que apreciado previamente,” disse David McCormick, professor no Departamento da Neurobiologia e no autor superior do estudo. “Isto tem implicações difundidas, não somente para nossa compreensão básica de como o cérebro se opera, mas igualmente em nossa compreensão da deficiência orgânica neuronal.”

“É como se todos pensou que uma comunicação no cérebro era como um telégrafo, mas realmente despejou ser mais similar a um telefone,” disse.

Os Neurônios recebem a entrada de outras pilhas pela maior parte através dos contactos synaptic em seus dendrites e corpos de pilha. A liberação dos neurotransmissor nestas sinapses causa a tensão dentro da pilha que recebe os transmissores para flutuar continuamente. Uma Vez Que esta tensão passa um ponto inicial, um potencial de acção está gerado. O potencial de acção é uma forma de onda especializada conhecida para poder viajar abaixo do axónio, ou parcela da saída da pilha.

Devido a seus comprimento e thinness, o axónio do nervo foi acreditado para ser intransitável às deflexões de tensão análoga menores que causaram o potencial de acção. Enquanto este potencial de acção alcança os terminais synaptic do axónio, causa a liberação de um transmissor nos neurônios seguintes na corrente. Assim, embora os sinais no corpo de pilha fossem representados em uma forma análoga, provavelmente foram transmitidos entre pilhas unicamente com a taxa e o sincronismo dos potenciais de acção que propagaram abaixo do axónio, isto é, em uma forma digital.