После ночного сна мозг человека "загружается", как операционная система при включении компьютера
Исследование, проведенное под руководством Дуэйна Гудвина из университета Уэйк Форест, показало, что после ночного сна мозг человека "загружается", как операционная система при включении компьютера. Такая загрузка активирует отделы мозга, ответственные за выполнение сложных операций, а сигнал на ее начало подается в химическом виде. Об этом сообщает "Cnews" со ссылкой на "LiveScience.Com".
Когда человек просыпается, ствол мозга вырабатывает определенное количество окиси азота, которая и является сигнальным соединением, активирующим другой отдел мозга – таламус. Таламус отвечает за контроль более сложных функций и его активация окисью азота служит аналогом первоначальной загрузки операционной системы.
Утром в мозг человека поступает различная информация (от солнечного света до звонка будильника), которая должна систематизирована и проанализирована. Только после первичного анализа мозг способен выполнять более сложные задачи. Отделы мозга, отвечающие за мышление, предоставляют нечто подобное набору шаблонов, при помощи которых обрабатывается поступающая информация. Окись азота активирует таламус, который делает эти шаблоны более тонкими, соответствующими ситуации и необходимым действиям. Получается, что маленькая молекула простого соединения, состоящего из двух атомов, отвечает за способность воспринимать информацию, приходящую через органы чувств.
Исследование изменило существовавшие ранее представления о роли окиси азота в мозгу и том, как именно работает и за что отвечает таламус. Этот отдел считался достаточно примитивной структурой, просто "пропускающей" или наоборот, перекрывающей поток информации в основной "мыслительный" отдел мозга – кору. Оказалось, что таламус – это не просто "ворота" для информации, но и отдел, который осуществляет отбор и первичный анализ этих потоков, решая, какую именно информацию можно допустить в кору.
Кроме того, исследование доктора Гудвина впервые выявило сигнальное значение окиси азота в функционировании таламуса. В других частях организма окись азота выполняет и другие функции, регулируя, в частности, поток крови в тех или иных органах.
Изучение сигнальной роли окиси азота в мозгу человека может помочь не только лучше понять, как работает центральная нервная система человека и что лежит в основе ее патологии, но и разработать в будущем препараты, которые будут излечивать различные нервные заболевания.
Когда человек просыпается, ствол мозга вырабатывает определенное количество окиси азота, которая и является сигнальным соединением, активирующим другой отдел мозга – таламус. Таламус отвечает за контроль более сложных функций и его активация окисью азота служит аналогом первоначальной загрузки операционной системы.
Утром в мозг человека поступает различная информация (от солнечного света до звонка будильника), которая должна систематизирована и проанализирована. Только после первичного анализа мозг способен выполнять более сложные задачи. Отделы мозга, отвечающие за мышление, предоставляют нечто подобное набору шаблонов, при помощи которых обрабатывается поступающая информация. Окись азота активирует таламус, который делает эти шаблоны более тонкими, соответствующими ситуации и необходимым действиям. Получается, что маленькая молекула простого соединения, состоящего из двух атомов, отвечает за способность воспринимать информацию, приходящую через органы чувств.
Исследование изменило существовавшие ранее представления о роли окиси азота в мозгу и том, как именно работает и за что отвечает таламус. Этот отдел считался достаточно примитивной структурой, просто "пропускающей" или наоборот, перекрывающей поток информации в основной "мыслительный" отдел мозга – кору. Оказалось, что таламус – это не просто "ворота" для информации, но и отдел, который осуществляет отбор и первичный анализ этих потоков, решая, какую именно информацию можно допустить в кору.
Кроме того, исследование доктора Гудвина впервые выявило сигнальное значение окиси азота в функционировании таламуса. В других частях организма окись азота выполняет и другие функции, регулируя, в частности, поток крови в тех или иных органах.
Изучение сигнальной роли окиси азота в мозгу человека может помочь не только лучше понять, как работает центральная нервная система человека и что лежит в основе ее патологии, но и разработать в будущем препараты, которые будут излечивать различные нервные заболевания.