Read in | English | Español | Français | Deutsch | Português | Italiano | 日本語 | 한국어 | 简体中文 | 繁體中文 | Nederlands | Русский | Svenska | Polski

Насколько и что глаз говорит мозгу

Published on July 26, 2006 at 7:30 PM · No Comments

Исследователя на Медицинском Факультете Пенсильванского Университета оценивают что людская сетчатка может передать визуально входной сигнал на приблизительно тот же самый тариф как соединение Локальных сетей, одну из самых общих систем локальной сети используемых сегодня.

Они представляют их заключения в вопросе в Июль Настоящей Биологии.

Эта линия научный спрашивать указывает к путям в которых нервные системы сравнивают к искусственним одним, и может в конечном счете сообщить конструкцию искусственних визуально систем.

Много исследования на основной науке зрения спрашивает какие типы информации мозг получает; это изучение вместо спросило наскольконасколько. Используя неповрежденную сетчатку от морской свинки, исследователя записали спайки электрических ИМПов ульс от клеток ганглия используя миниатюрный блок multi-электрода. Исследователи высчитывают что людская сетчатка может передавала данные на грубо 10 миллионов битах в секунду. сравнением, Локальная сеть может передать информацию между компьютерами на скорости 10 до 100 миллионов битов в секунду.

Сетчатка фактически часть мозга который рос в глаз и сигналы процессов нервные когда он обнаруживает свет. Клетки Ганглия носят информацию от сетчатки к более высоким центрам мозга; другие клетки нерва внутри сетчатка выполняют первые стадии анализа визуально мира. Аксоны ретинальных клеток ганглия, с поддержкой других типов клеток, формируют оптический нерв и носят эти сигналы к мозгу.

Исследователи знают на декады что клетка 10 до 15 ганглиев печатают внутри сетчатку на машинке которые приспособлены для выбирать вверх различные движения и после этого работают совместно для посылки полного изображения к мозгу. Изучение оценило количество информации которое снесено к мозгу 7 из этих типов клетки ганглия.

Сетчатка морской свинки была помещена в тарелке и после этого была приведена при кино содержа 4 типа биологического движения, например заплывание саламандра в баке для того чтобы представить стимул предмет-движения. После Того Как записывающ электрические спайки на блоке электродов, исследователя расклассифицировали каждую клетку в один из 2 обширных типов: «юрко» или «вяло,» так назвал из-за их скорости.

Исследователя нашли что электрические картины спайка отличали между типами клетки. Например, более большие, юркие клетки сгорели много спайков в секунду и их реакция была сильно возпроизводимой. В контрасте, более малые, вялые клетки сгорели men6we спайков в секунду и их реакции были более менее возпроизводимыми.

Но, чего посылают отношению между этими спайками и информацию? «Комбинации и картины спайков которые посылают информацию. Картины имеют различные смысли,» говорит соавтор Vijay Balasubramanian, PhD, Профессора Физики на Penn. «Мы квантифицируем картины и разрабатываем насколько информации они транспортируют, измерено в битах в секунду.»