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pineal
英:【paɪˈni:əl】美:【ˈpɪniəl, ˈpaɪni-】
英:
美:
adj.
松球状的,松果腺的
1 、Effect of low dose radiation on cell apoptosis of
pineal
gland───低剂量电离辐射对松果腺细胞凋亡的影响
2 、Objective To explore the structural foundation of transport pathway of
pineal
secretions from the
pineal
body to the cerebrospinal fluid of subarachnoid space.───摘要 目的 探讨松果体激素释放到蛛网膜下隙脑脊液途径的结构基础。
3 、Postoperative CT scan showed that the tumors were totally resected in 5 cases, subtotal in 9, and partialy resected in 7. Conclusion: Operation of
pineal
region tumors is a difficult and dangerous procedure.───术后计算机体层摄影(CT)复查证实肿瘤全切除5例,次全切除9例,大部或部分切除7例。 结论:松果体区肿瘤手术难度及危险性大,手术前应参照CT或磁共振成像(MRI)等影像资料。
4 、A cross-section of the human brain: The circle indicates the position of the
pineal
gland, or wisdom eye.───人类脑部剖面图,圆圈标示处为松果体位置,亦即智慧眼的位置。
5 、AN EXPERIMENTAL STUDY ON BLOOD-BRAIN BARRIER IN THE PINEAL BODY IN RATS BY ELECTRON MICROSCOPIC CYTOCHEMISTRY───大鼠松果体血脑屏障的电镜细胞化学实验观察
6 、By initiation 6000, the pituitary,
pineal
and male and female chakras open.───到6000股为止,垂体、松果腺和男女性脉轮打开。
7 、This paper provided some reasonable parameters for designing a
pineal
shell crusher.───本文结论可为坚壳果脱壳机具的设计提供技术参考。
8 、Pineal gland (or
pineal
body): Endocrine gland in the brain that produces melatonin.───松果体:脑内的内分泌腺体,可调节黑素细胞凝集素的产生。
9 、In lower vertebrates, the
pineal
gland has an eye like structure and it functions as a light receptor and is considered by some to be the evolutionary forerunner of the modern eye.───在较低等脊椎动物里,松果体有一个类似眼睛的结构而它的功能如同光的受体,一些人认为是现代眼睛进化早期的样子。
10 、The top of the Great Seal pyramid shows an eye-in-triangle, which has been associated with Sirius, the Eye of God, the
pineal
gland, and the Illuminati.───大封印金字塔展现了一只三角形眼睛,与天狼星有关联,神的眼睛,松果体和先觉者。
11 、In terms of initiation and daily running of the rhythmic oscillation,
pineal
is probably the central clock of the skin temperature rhythm,while SCN mainly controls the core temperature rhythm.───在体温节律的发生和维持上,视交叉上核可能是皮肤温度昼夜节律的中枢起搏器,而深部体温的昼夜变化主要受松果体的支配。
12 、Pineal glands of yellow-bellied country-rats (Rattus losea Swinhoe) were studied with conventional electron microscopy and Woods glutaraldehyde-dichromate (GD) technique for primary monoamines.───摘要用一般性穿透式电子显微镜镜检术及伍氏戊二醛一重铬酸盐细胞化学法,来处理小黄腹鼠之脑上腺,以研究脑上腺中之单胺性神经纤维。
13 、Spontaneous intratumoral hemorrhage in germ cell tumor of the
pineal
region is rare, probably due to compromised venous circulation within the tumor.───在松果体的生殖细胞瘤并发自发性出血是相当罕见的,可能是肿瘤内静脉循环受损所导致。
14 、Second, I exercise is "the
pineal
gland," "pituitary" and "brain hippocampus" near the muscles.───二是我锻炼的是“松果体”、“脑垂体”和“大脑海马”附近的肌群。
15 、If the
pineal
gland is not yet fully developed, it will be in the course of evolution.───如果松果体还没有完全被开发,它将会是处于进化的进程中。
16 、When these impulses stop (at night, when light no longer stimulates the hypothalamus),
pineal
inhibition ceases and melatonin is released.───当这些电脉冲停止下来(在晚上,当光不再刺激视丘脑下部),松果体抑制停止就释放褪黑激素的时候。
17 、THE EFFECT OF ACETYLCHOLINE ON THE SPONTANEOUS DISCHARGE OF THE ACHROMATIC GANGLION CELLS IN PINEAL ORGAN OF THE FROG───**胆碱对青蛙松果体中光敏神经节细胞自发放电的影响
18 、When an incomplete entity plants blockage in a person, it remains in physical form high in said persons nasal cavity where it sends out a signal exerting control over and weakening the
pineal
gland.─── 当一个不完整个体试图阻挠人类 会有很大概率 留在人体的鼻腔中 发射出信号控制 并削弱松果体
19 、A head injury can also activate the Third Eye - Pineal Gland.───头受伤也能刺激第三只眼睛-松果体。
20 、When the
pineal
gland awakens one feels a pressure at the base of the brain.───当松果体一旦唤醒,脑的底部就有压力感。
21 、It is at the
pineal
center that we gradually become oriented to the Christ-presence, where we may even receive the mind of Christ, depending on the degree of the attunement.───我们是在松果腺被逐渐导向基督显现,我们甚至会在那里接受到基督意识,这取决于调谐的程度。
22 、Clinical analysis on the resection of
pineal
region lesions through infratentorial-supracerebellar approach at sitting position───坐位经幕下小脑上入路切除松果体区肿瘤的临床分析
23 、Observation of somatostatin immunoreactive nerve fibers in the
pineal
gland of rats───大鼠松果腺内生长抑素免疫反应神经纤维的观察
24 、Consciousness is raised from an emotional nature into an illumined awareness when the
pineal
gland is lifted from dormancy.───当松果体从休眠态被提升的时候,意识就从情感自然状态进入到受启发的知觉凸现中。
25 、Effect of Supplemented Danggui Shaoyao San on Function of Pineal Body in Aged Rats───当归芍药散加味方对老年鼠松果体功能的影响
26 、Aging changes in cellular structure of
pineal
body in rats───大鼠松果体细胞增龄变化
27 、Examinations of cranial CT and MR imaging showed a huge heterogeneously enhanced tumor originated from the
pineal
region with tumoral hemorrhage.───头部电脑断层扫描及核磁共振造影发现在松果体附近有一个不同显影密度的扇大肿瘤并发出血。
28 、Gamma knife combined with cerebral ventricle-abdominal cavity bypass for treatment of
pineal
region tumor accompanied by obstructive hydrocephalus───伽玛刀加脑室腹腔分流术治疗松果体区肿瘤合并梗阻性脑积水
29 、Endogenous Circadian Expression of the Clock Gene in the Rat Pineal Gland───大鼠松果体钟基因Clock的内源性昼夜表达
30 、DISTRIBUTION OF SOMATOSTATIN IMMUNOREACTIVE FIBERS AND CELLS IN ALLIGATOR SINEASIS PINEAL GLAND───扬子鳄松果腺内生长抑素免疫反应纤维和细胞的分布
31 、It looks like its concentrated around his
pineal
body.─── 不知道 看上去它聚集在松果体
32 、Expression of GnRH-I mRNA in
pineal
gland of Shaoxing Duck───在绍兴鸭松果腺中的表达
33 、Effect of low dose radiation on cell cycle of
pineal
gland───低剂量电离辐射对松果腺细胞周期的影响
34 、CALCIFICATION IN HUMAN PINEAL BODY AND ITS RELATIONSHIP TO COLLAGEN IBERS: AN OBSERVATION BY NaOH-MACERATION AND SEM-METHOD───人松果体钙化及其与胶原纤维的关系-NaOH消蚀法扫描电镜研究
35 、When a correct relationship is established between personality, operating through the pituitary body, and the soul, operating through the
pineal
gland, a magnetic field is created.───当个人之间建立恰当的关系时,通过脑垂体和灵魂的运作,通过松果体运作时候,就产生了一个磁场。
36 、Circadian Expression of the Clock Gene in the Rat Pineal Gland───大鼠松果体钟基因Clock的昼夜节律性表达
37 、Keywords
pineal
;body;blood brain barrier;rat;───松果体;血脑屏障;示踪;大鼠;
38 、Your room should be quiet and sufficiently dark, because darkness prompts the
pineal
gland to produce melatonin, the hormone that regulates circadian rhythms (your 24-hour body clock).───你的卧室应该很安静,而且要足够的黑,因为黑暗能刺激你的松果腺分泌出降黑素,这种激素是来管理你的24小时生理节奏的(就是你的生物钟)。(加菲猫
39 、The major glands of the endocrine system are the hypothalamus, pituitary, thyroid, parathyroids, adrenals, pancreas,
pineal
body, and the reproductive organs (ovaries and testes).───内分泌系统主要的腺体有下视丘、脑下垂体、甲状腺、副甲状腺、肾上腺、胰脏、松果腺及生殖器官(卵巢及?丸)。
40 、Lapras C. Controversies, techniques and strategies for
pineal
tumor surgery. In: Surgery of the third ventricle. Michail LJ Apuzzo, ed.───李少华,赵仰胜,刘德焕,等.右枕部经天幕入路切除松果体区肿瘤.中华神经外科杂志,1985,1:213-215.
41 、Keywords Pineal Gland;Melatonin (MLT);Ionizing Radiation;Splenocyte;───关键词松果腺;褪黑素;电离辐射;脾细胞;
42 、Intracranial embryonal carcinoma is a rare germ cell tumor found predominantly in the
pineal
region and, to a lesser extent, in the suprasellar region.───摘要颅内胚胎瘤是一种少见的生殖细胞瘤,而且大多好发于颅内松果腺区域或上蝶鞍部。
43 、Aging changes of the
pineal
gland in the rats───大鼠松果体衰老的形态学研究
44 、EFFECT OF LOW DOSE RADIATION ON cGMP LEVELS OF PINEAL GLAND IN MICE───低剂量电离辐射对小鼠松果腺细胞cGMP的影响
45 、In DD or LD condition, the circadian expressions of NAT were similar in pattern to those of Clock in the
pineal
gland (P > 0.05).───在DD或LD光制下,Clock和NAT之间显示相似的节律性表达(P>.05)。
46 、Abstract: Objective To investigate the mechanism of circadian rhythm of skin and core temperature as regulated by
pineal
and suprachiasmatic nucleus (SCN) in rats.───文摘:目的探讨松果体和视交叉上核对大鼠体表和深部体温昼夜节律的调节方式。
47 、Methods:The MRI findings of 18
pineal
region tumors are retrospectively analyzed.───方法:回顾性分析18例松果体区肿瘤的MR表现。
48 、Perhaps the most psychologically dramatic and potent secretion of these glands is the psychedelic drug DMT (which is synthesized by the
pineal
gland, corresponding to the brow chakra).───当然,由这些腺体分泌的不同荷尔蒙真的对人的心理有戏剧性的作用,而成为一体的不平衡能够导致一个人心理上或身体上的不平衡。
49 、Circadian rhythms and different photoresponses of Clock gene transcription in the rat suprachiasmatic nucleus and
pineal
gland───大鼠视交叉上核与松果体中Clock基因转录的昼夜节律性及不同光反应性
50 、Immunohistochemical comparison of functional status of
pineal
body in Laiwu Black goats between winter and spring───冬春季莱芜黑山羊松果体功能状态的免疫组织化学比较
51 、Keywords Frontal approach;Transcallosal approach;Interforniceal approach;Pineal region;Tu-mor;───关键词额部;胼胝体入路;穹隆间入路;松果体区;肿瘤;
52 、The major glands of the endocrine system are the hypothalamus, pituitary, thyroid, parathyroids, adrenals, pancreas,
pineal
body , and the reproductive organs (ovaries and testes).───内分泌系统主要的腺体有下视丘、脑下垂体、甲状腺、副甲状腺、肾上腺、胰脏、松果腺及生殖器官(卵巢及睾丸)。
53 、
pineal
nut-shaped pharyngitis───松子风, 松子喉风
54 、The results showed that rhodopsin positive cells did exist in the cerebrospinal fluid-contacting neuron and
pineal
gland.───在松果体接触脑脊液神经元及松果体内部有视紫红质反应**细胞存在;
55 、Darkness stimulates the
pineal
gland and causes it to produce more melatonin.───常被用来治不眠症,时差,胆固醇过高,抵抗力低等等。
56 、Treatment of hydrocephalus in removal of
pineal
tumors and its prognosis───手术切除松果体区肿瘤时对合并脑积水的处理及预后
57 、There are two principal cell types in the
pineal
; the
pineal
ocyte that is a highly modified neuronal cell and that secretes melatonin, and glial cells.───松果体中有两种主细胞,一种是松果体细胞,它是高度异化的神经细胞,可以分泌褪黑素,另外一种是胶质细胞。
58 、A HISTOLOGICAL AND ULTRASTRUCTURAL STUDY OF PINEAL GLAND IN TAIHU GOOSE───太湖鹅松果体的组织细胞结构研究
59 、The
pineal
gland corresponds with divine thought after being touched by the vibrating light of Kundalini.───松果体与神的思想是相一致的,受生命力的光感应振动。
60 、The subepithelial connective tissue penetrated the
pineal
body forming interlobular septum,and separated the
pineal
body to parenchymal lobules.───上皮下结缔组织伸入松果体形成小叶间隔,将松果体分隔为许多实质小叶。
61 、Medical procedure on
pineal
gland───松果体临床操作
62 、AN ELECTRON MICROSCOPIC STUDY OF RAT PINEAL SECRETIONS FROM PINEAL BODY TO CEREBROSPINAL FLUID OF SUBARACHNOID SPACE───大鼠松果体分泌物释放到蛛网膜下隙脑脊液途径的电镜研究
63 、Pineal gland (or
pineal
Body): Endocrine gland in the Brain that produces melatonin.───松果体:脑内的内分泌腺体,可调节黑素细胞凝集素的产生。
64 、Keywords Arylalkylamine N-acetyltransferase gene;Endogenous circadian rhythm;Pineal gland;Rat;───**基转移酶基因;内源性昼夜节律;松果体;大鼠;
65 、On the other hand, the
pineal
gland excretes more
pineal
hormones when the sky is overcast and rainy.───反之,碰到阴雨连绵的天气,松果腺体就会分泌出较多的松果激素。
66 、Effects of low dose radiation on functions of
pineal
gland───低剂量电离辐射对松果腺功能的影响
67 、In comparison with DD regime, the amplitudes and the mRNA levels at peaks of Clock and NAT expressions in LD in the
pineal
gland were significantly reduced (P < 0.05).───与DD光制下比较,LD光制下松果体Clock和NAT的表达振幅及峰值相的mRNA水平均降低(P
68 、Imaging Diagnosis of Congenital Pineal Cyst───先天性松果体囊肿影像学诊断
69 、Surgical Removal of Pineal Region Tumors from Patients Taking Sitting Position───坐位手术切除松果体区肿瘤
70 、Gamma knife radiosurgery for
pineal
region tumors───伽玛刀治疗松果体区肿瘤
71 、If the spiritual force has been able to rise unhindered and undefiled to the
pineal
and pituitary, one may experience an incandescence as if the whole body had been filled with light and become transparent.───如果精神力量能够不受阻碍和不受污染地上升至松果腺和脑垂体,一个人就会经历一种炽热的感觉,仿佛整个身体充满了光并变为透明。
72 、Some kind of black vermiform organi* attached to the
pineal
gland.─── 一些黑色蠕状有机物附在松果腺周围
73 、Midline, centered in the 3rd ventricle and
pineal
gland region in a kid.Obviously, the first thing to consider is a germ cell tumor.───少儿,中线第三脑室及松果体区占位,很显然,首先要考虑的是生殖细胞肿瘤,可能是未成熟畸胎瘤。
74 、Keywords
pineal
body;perivascular space;intercellular canaliculus;
pineal
capsule;epithelial stomata;secretory granule;somatostatin;cell culture;rat;───松果体;血管周隙;细胞间小管;囊上皮孔;分泌颗粒;生长抑素;细胞培养;大鼠;
75 、Circadian Expression of the Arylalkylamine N-acetyltransferase Gene in the Rat Pineal Gland───大鼠松果体N-**转移酶基因的昼夜节律性表达
76 、As we are created by electromagnetic energy - and react to EM energy stimuli around us - so does the
pineal
gland.───当我们被电磁能创造时-而且跟我们周围无处不在EM能源激励起反应-松果体也是如此。
77 、Circadian Rhythms of Signal Transduction between Pineal, Central Nuclei and Lymphocyte───松果体、中枢核团与淋巴细胞间信息传递的昼夜节律
78 、Sweet potato peanut harvest time, when the
pineal
is also picking some of the bloom can not wait
pineal
has a smiley face, brown the pine nuts for the embrace of free, toward the earth.───收获花生地瓜的时候,也是采摘松果的时候,有的松果已经迫不及待的绽开笑脸,褐色的松子挣脱着松果的怀抱,扑向大地。
79 、The
pineal
interlobular blood vessels coursed through where three or more
pineal
lobules meet.───小叶间血管在3个或多个小叶相汇处通行。
80 、The above-mentioned changes sugge st that the
pineal
functional activities in the rat have a seasonal rhythmicity.───以上结果提示大白鼠的松果体的功能活动呈现季节性节律。
81 、A study on the melatonin content of the
pineal
gland of rats associated with increasing age───大鼠松果体褪黑素含量增龄性变化的研究
82 、In DD or LD condition, both of Clock and NAT mRNA levels in the
pineal
gland showed robust circadian oscillation (P < 0.05) with the peak at the subjective night or at nighttime.───在DD或LD光制下,松果体Clock和NAT基因mRNA的表达均呈现夜高昼低的节律性振荡(P
83 、Objective: To improve the diagnosis and differential diagnosis rate of
pineal
region tumors.───摘要目的:提高对松果体区肿瘤的诊断与鉴别诊断的正确率。
大脑及发育的词汇中英对照
我为大家整理了大脑及发育的词汇中英对照,希望对你有帮助哦!
大脑及发育的词汇中英对照:
dorsal root 背根
nerve 神经
ventricle 脑室
cerebellum 小脑
cortex 皮质又称“皮层”。
cerebral cortex 大脑皮质
neocortex 新皮质
white matter 白质
gray matter 灰质
frontal lobe 额叶
prefrontal cortex 前额皮质
premotor area 运动前区
motor area 运动区
Brocas area 布罗卡区
temporal lobe 颞叶
auditory area 听觉区
auditory center 听觉中枢
parietal lobe 顶叶
central sulcus 中央沟
occipital lobe 枕叶
visual area 视觉区
visual cortex 视觉皮质
association area of cerebral cortex 大脑皮质联合区
association fiber 联合纤维
limbic system 边缘系统
hippocampal formation 海马结构
hippocampus 海马
olfactory area 嗅觉区
cingulate gyrus 扣带回
amygdala 杏仁核
septal area 隔区
medial forebrain bundle 内侧前脑束
olfactory tract 嗅束
commissural fiber 连合纤维
corpus callosum 胼胝体
basal ganglia 基底神经节
diencephalon 间脑
thalamus 丘脑
hypothalamus 下丘脑
suprachiasmatic nucleus 视交叉上核
lateral hypothalamus area, LHA 外侧下丘脑区
ventromedial hypothalamus, VMH 腹内侧下丘脑
pineal body 松果体
pituitary gland 脑垂体
pyramidal system 锥体系统
extrapyramidal system 锥体外系统
specific thalamo-cortical projection system 丘脑-皮质特异投射系统
nonspecific thalamo-cortical projection system 丘脑-皮质非特异投射系统
brain stem 脑干
corpora quadrigemina 四叠体
lateral geniculate nucleus 外侧膝状体核
medial geniculate nucleus 内侧膝状体核
formatic reticularis 网状结构
cochlear nucleus 耳蜗神经核
nerve cell 神经细胞
nerve fiber 神经纤维
nerve degeneration 神经退变
neural regeneration 神经再生
autonomic nervous system, ANS 自主神经系统
cranial nerve 脑神经
myelin sheath 髓鞘
nervi olfactory 嗅神经
nervi statoacusticus 听神经又称“位听神经”。
nervi trigeminus 三叉神经
nervous system, NS 神经系统
sympathetic nervous system 交感神经系统
parasympathetic nervous system 副交感神经系统
peripheral nervous system 周围神经系统
blood-brain barrier, BBB 血脑屏障
cerebrospinal fluid, CSF 脑脊液
stereotaxic technique 立体**技术
magnetic resonance imaging, MRI 磁共振成象
nuclear magnetic resonance, NMR 核磁共振
magnetoencephalography, MEG 脑磁图描记术
functional magnetic resonance imaging, fMRI 功能性磁共振成象
microautoradiography 显微放射自显影术
positron emission tomography, PET 正电子发射层描记术
neural computation 神经计算神经系统处理信息的一种基本算法, 即并行分布处理。
brain modeling 脑模拟对某种神经生理过程和心理过程或某种脑功能进行数学模拟研究。
steady potential 稳定电位
spreading depression **性抑制
electroencephalograph 脑电图描记器
electrode 电极
electroencephalogram, EEG 脑电图
spontaneous activity 自发活动
spontaneous potential 自发电位
synchronized wave 同步化波
desynchronized wave 去同步化波又称“失同步化波”。
α wave α波
β wave β波
θ wave θ波
δ wave δ波
evoked potential 诱发电位
early component of evoked potential 诱发电位早成分
late component of evoked potential 诱发电位晚成分
event-related potential, ERP 事件相关电位
P300 wave P300 波
mismatch negativity, MMN 失匹配负波
vertex positive wave 顶正波
contingent negative variation, CNV 伴随性负电位变化
movement-related potential 运动关联电位
sleep 睡眠
sleep center 睡眠中枢
slow wave sleep 慢波睡眠
rapid eye movement sleep, REMS 快速眼动睡眠
paradoxical sleep 异相睡眠
pon-genicular occipital spike, PGO spike 桥膝枕峰
ascending activating system 上行激活系统
reticular activating system, RAS 网状激活系统
wakefulness 觉醒
brain mechanism 脑机制
excitation 兴奋
inhibition 抑制
lateral inhibition 侧抑制
postsynaptic inhibition 突触后抑制
presynaptic inhibition 突触前抑制
integration 整合
autonomic response 自主反应
neuron 神经元
polymodal neuron 多模式神经元
simple cell 简单细胞
complex cell 复杂细胞
hypercomplex cell 超复杂细胞
nerve impulse 神经冲动
action potential 动作电位
depolarization 去极化
membrane potential 膜电位
resting potential 静息电位
polarization 极化
saltatory conduction 跳跃式传导
all-or-none law 全或无定律
microelectrode 微电极
activity-dependent reinforcement mechanism 活动依存性强化机制
graded potential 级量电位随刺激强度而改变电位幅值。
dendrite 树突
synapse 突触
synaptic plasticity 突触可塑性
excitatory synapse 兴奋性突触
excitatory postsynaptic potential, EPSP 兴奋性突触后电位
heterosynaptic facilitation 异源性突触易化
homosynaptic inhibition 同源性突触抑制
inhibitory postsynaptic potential, IPSP 抑制性突触后电位
synaptic vesicle 突触囊泡
effector 效应器
receptive field 感受野
doso-visual system 视觉背侧系统
spatial frequency column 空间频率柱
electroretinogram, ERG 视网膜电图
photoreceptor 光感受器
cone cell 视锥细胞
rod cell 视杆细胞
visual pigment 视色素
rhodopsin 视紫红质
cyanopsin 视蓝质
iodopsin 视紫蓝质
eye blink response 眨眼反射
convergence eye movement 眼球辐辏运动
conjugate eye movement 眼球共轭运动
pursuit movement 跟随运动
eye microtremor 眼球微震颤
gate control theory 闸门控制理论
olfactory cell 嗅细胞
chemoreceptor 化学感受器
neurotransmitter 神经递质
acetylcholine, ACh **胆碱
acetylcholine esterase, AChE **胆碱酯酶
γ-aminobutyric acid, GABA γ-氨基丁酸
5-hydroxytryptamine, 5-HT, serotonin 5-羟色胺
dopamine, DA 多巴胺
noradrenaline, NA, norepinephrine, NE 去甲肾上腺素
receptor 受体
neurohormone 神经激素
hypophysis 垂体
vasopressin 加压素
somatotropin 生长素
gonadotrophic hormone, GTH 促性腺激素
target cell 靶细胞
adrenaline 肾上腺素
pheromone 外激素
endocrine system 内分泌系统
endocrine gland 内分泌腺
thyroid gland 甲状腺
adrenal gland 肾上腺
adrenocorticotropic hormone 促肾上腺皮质激素
gonad 性腺
androgen 雄激素
testosterone 睾丸素
estrogen 雌激素
insulin 胰岛素
neuropeptide 神经肽
endorphin 内啡肽
dynorphin 强啡肽
enkephalin 脑啡肽
substance P, SP P 物质
prostaglandin, PG 前列腺素
antagonist 拮抗物
puromycin 嘌呤霉素
chromosome 染色体
ribonucleic acid, RNA 核糖核酸
gene 基因
gene mutation 基因突变
nucleic acid 核酸
nucleus 细胞核
deoxyribonucleic acid, DNA 脱氧核糖核酸
neurotoxic substance 神经毒物
neurotoxin 神经毒素
neurotrophic factor 神经营养因子
nootropic drug 促智药
Babinski reflex 巴宾斯基反射
Moro reflex 莫罗反射
rooting reflex 觅食反射
sucking reflex 吮吸反射
oral stage 口唇期
anal stage 肛门期
phallic stage 生殖器期
embryo 胚胎
fetus period 胎儿期
neonatal period 新生儿期
babyhood 婴儿期
childhood 童年期
preschool period 学前期
juvenile period 少年期
adolescence 青少年期
puberty 青春期又称“发身期”。
adulthood 成年期
infant 婴儿
genius 天才
gifted child 天才儿童
only child 独生儿童
handicapped child 残障儿童
exceptional child 特殊儿童
problem child 问题儿童
child psychology 儿童心理学
psychology of aging 老年心理学
developmental psychology 发展心理学
genetic psychology 发生心理学
pedology 儿童学
constructivism 构造论
genetic epistemology 发生认识论
life-span perspective 毕生发展观
social learning theory 社会学习理论
growth 生长
maturation 成熟
phylogenesis 种系发生
ontogenesis 个体发生
critical period 关键期
development 发展
developmental level 发展水平
developmental norm 发展常模
developmental stage 发展阶段
cognitive development 认知发展
adolescent growth spurt 青少年发育徒增
early experience 早期经验
zone of proximal development 最近发展区
aging 老化
socialization 社会化
acquisition 习得
adaptation 适应
adjustment 调整
chronological age, CA 实足年龄
age characteristics 年龄特征
congenital attribute 先天属性
contextual model 情景模式
transition 转换
imitation 模仿
instinctive behavior 本能行为
plasticity 可塑性指个体心理和行为特征因生活条件的改变或学习而发生变化。
play 游戏
midlife crisis 中年危机
child psychosis 儿童精神病
survey method 调查法
case study 个案研究
naturalistic observation 自然观察
clinical method 临床法
product analysis method 作品分析法
diary method 日记法
ecological approach 生态学方法
consanguinity study 血缘关系研究
twin study 双生子研究
longitudinal design 纵向设计
cross-sectional design 横断设计
sequential design 连续系列设计
peer rating 同伴评定
habituation 习惯化
babbling 咿呀语
cooing 喔啊声
echolalia 模仿言语
telegraphic speech 电报式言语
holophrase 【婴儿的】单词语
sensorimotor stage 感觉运动阶段
preoperational stage 前运思阶段又称“前运算阶段”。
concrete operational stage 具体运思阶段又称“具体运算阶段”。
formal operational stage 形式运思阶段又称“形式运算阶段”。
object permanence 物体存继性
conservation 守恒
circular response 循环反应
decalage 滞差
decentration 脱中心性
egocentrism 自我中心
equilibrium 平衡
internalization 内化
intuitive thinking 直觉思维
reciprocity 互反性
reversibility 可逆性
symbolic capacity 象征能力
transitivity 转移性
classification 分类
crystallized intelligence 晶态智力
fluid intelligence 液态智力
hyperlexia 阅读早慧
reading readiness 阅读准备
mental retardation 智力落后
subnormal child 低常儿童
supernormal child 超常儿童
talented child 才智儿童
autonomous morality 自律道德
heteronomous morality 他律道德
conventional morality 习俗道德
postconventional morality 后习俗道德
preconventional morality 前习俗道德
moral dilemma 道德两难
神经科学发展史(一)——远古到中世纪的漫长历程
早在公元前四世纪,伟大的智者Hippocrates就对大脑之复杂而美丽感到惊叹。他在他的著作《On the Sacred Disease》中写道:“Men ought to know that from nothing else but the brain come joys, delights, laughter and sports, and sorrows, griefs, despondency, and lamentations. And by this, in an especial manner, we acquire wisdom and knowledge, and see and hear and know what are foul and what are fair, what are bad and what are good, what are sweet and what are unsavory….”(人们需要知道唯有在大脑之中才能产生愉悦,欢笑,活力,还有悲伤和悲号。正是由于如此,通过一种特定的方式,我们获取了智慧和知识,并看到听到知道何为公正,孰对孰错,酸甜苦辣……)那时候的人们尚且不知道大脑的构造,更没有现代科学先进的技术,却已能在冥冥之中感受到这个器官神奇的力量。人类的智慧集中于此,人类的感官发源于此,人类的生命旺盛于此。神经科学经常被认为是一个新兴的学科,其在最近几百年才真正被重视并独立地发展为一门科学。但是在久远的史前时代,人们对大脑的种种研究业已初露新芽。随着各种各样的理论相互驳斥,这个世界上最复杂却最美妙的器官的轮廓也渐渐清晰了起来。
考古学家在史前的一处城市遗址发现了这样一具颅骨:
在这枚人类头骨上,明显有两处致命的穿刺伤(T1&T2)。一开始人们普遍认为这两处创伤是由于强烈撞击造成的。但是后来经过精密的仪器检查,发现T1和T2更有可能是经过人为穿刺造成的。那么,为什么史前的人们要用锐器穿刺颅骨呢?是什么神秘的仪式,还是不知名的恶毒的诅咒?后来,科学家们得出了一个最有可能的结论:创伤来自于所谓的“颅骨穿刺术”(Trepanation)。远古时期的人们没有精神病理学的基本知识,因此,当他们看到一个人衣着邋遢,疯疯癫癫,口吐胡言的时候,便认为此人是被魔鬼附身了。由于人的头盖骨密度比较大,也比较封闭,那时候的人们相信必须得在头盖骨上开个小孔,才能为寄身其中的魔鬼开辟一条通道,引领他出来。其实,这项看似荒诞的技术一直延续了数千年,甚至一直到二十世纪还是有部分学者肯定这项技术的实用性。二十世纪的一位科学家曾尝试在自己的颅骨上开洞,结果他收获到了”重生一般的喜悦感“还有“从未有过的世界的开阔和明亮”。不过这项技术显而易见地是相当危险的,也至今找不到确切的科学依据。在它盛行的几百年间,也有无数人因此丧命,其中不乏一些名流千古的伟人。德国作曲家舒曼在其晚期患上了现在所说的“**精神分裂症”,时时伴有剧烈的头痛和刺耳的幻听。他曾经因此跳入莱茵河中自杀未遂。后来,为摆脱病魔,他只身一人接受了一位所谓“精神病学专家”的治疗。这位“专家”认为,舒曼的病症来源于他大脑的额叶前叶,必须用颅骨穿刺术刺激病源,才能有效缓解他的病情。最终当然是个悲剧的结局。这个写出了震惊世界的《莱茵交响曲》的天才最后因为伤口感染痛苦地死于他乡。
生活在公元前3000年的埃及人相信人死后的灵魂可以超生,便建造金字塔,制作木乃伊,从而才有了如今沙漠中的奇观。埃及人在制作木乃伊的时候,会将人体内“无用的”器官全部摘取,而大脑也是其中之一。他们认为心脏才是灵魂的栖息之处。
公元前400年左右的希腊人则在推测大脑的功能上做了很大一步的跳进。他们认为大脑是感知的中心。在古希腊文明盛行的时间里,数位智者也纷纷对大脑进行了自己的推测。正如本文开头介绍的,Hippocrates认为大脑掌控着人的智慧。而亚里士多德的观点则十分有意思了:他认为人在热血沸腾的时候是非常不理智的。想要理性地思考,必须要鲜血冷下来才可以。而大脑的功能,正是冷却流经的血液。亚里士多德把大脑比喻成为一个“鼓风机”,时刻不停地吹着风,激发人们的理性思考。基于亚里士多德的名望,这条荒谬的理论也被当时的人们当作真理认可了几百年,直到一个关键人物的出现彻底改变了人们对大脑的认知———古罗马生理学家Galen(200 BCE)。
Galen是第一位进行动物解剖的人,也是在解剖大脑的过程中,他发现大脑可以明确地分为两部分:一部分稍大一些,有明显的沟和裂;另一部分小一些,布满了树状结构。他把大一点的部分叫做大脑(cerebrum),小一点的部分叫做小脑(cerebellum)。并且,他还较为准确地定义了大脑和小脑的功能:大脑负责感知(sensation),小脑负责运动(movement)。真正让他声名鹊起的则是他著名的“动物精神理论”(animal spirits)。Galen在解剖大脑的时候,发现动物的神经系统中有许许多多的小空间,里面充斥着粘稠的半透明状液体。他得出结论,这些液体便是动物的“精神源泉所在”。这些液体流淌在动物的全身上下,维持着动物的基本生命活动。这些小空间实际上就是现代科学所定义的“脑室”(ventricle),譬如大脑中的第三、第四脑室。而Galen所看到的液体实际上是流淌在动物体内的四类液体:血液(blood)、粘液(phlegm)、黄胆汁(yellow bile)和黑胆汁(black bile)。Galen认为“动物精神”是智慧(intellect)的中心,而智慧则包括想象力、认知力、和记忆力这三种能力。
Galen的动物精神理论风靡了数百年。他的支持者中最为出众的便是法国数学家、哲学家笛卡尔先生。笛卡尔不仅发明了坐标系思想,提出了著名的“我思故我在”理论,还对大脑,这个智慧的轴心,产生了相当的兴趣。并且他还在Galen理论的基础之上提出了自己的大脑运作模型。他认为“动物精神”是用于控制复杂运动的。而人类和动物的唯一的区别就是在于人类具有一个“灵魂”而动物却没有,这意味着人类会比动物要复杂上许多。当人们处于沉睡状态时,“动物精神”会从人体流走;当人们处于清醒状态时,“动物精神”则会保持在人体之中。由于松果体(pineal gland)位于大脑的正中央,它便被笛卡尔认为是所谓“人类灵魂的基座”,是大脑中最为重要的部分。(然而现代生物学却证明松果体只是内分泌系统中较不重要的一小部分,其作用在于分泌褪黑色素和调整生物钟)。他进一步提出了“fluid mechanics model”,来解释神经系统的工作原理。虽然笛卡尔的模型是错误的,但是他也被证实是历史上第一位提出反射弧模型的人。他的模型工作原理如下:
仔细观察下图,人的神经系统是由液体构成的。人脑中有许许多多的阀门,阀门连接着一条条细长的通道。这些通道连接着人的各处肌肉组织。当脚接近炽热的火苗的时候,人体内的“动物精神”被加热了,其温感被传递到大脑的阀门处,阀门开启,大脑中的“动物精神”顺着通道流向脚和腿部的肌肉。这样人就把脚缩回去,不会被烫伤了。不过,笛卡尔刚提出来这个模型不久,“动物精神理论”就被彻底否决了。
一天,荷兰微生物学家Jan Swammerdam的妻子在做晚饭的时候,将一只牛蛙的头切了下来。但是Swammerdam万分惊讶地发现,即使在没有头的情况下,牛蛙的四肢也在不停地抽动着。按照笛卡尔的理论,不是必须有大脑中的“阀门”的控制,肌肉组织才会工作的吗?那么没有大脑的牛蛙的四肢究竟是怎么动起来的呢?仅仅是生活中的这样一个小现象,便足以驳斥笛卡尔的“fluid mechanics model”。“动物精神理论”最终在十八世纪被一位意大利生物学家Luigi Galvani(1737-1798)彻底否决了。他将剥了皮的青蛙腿吊起来,发现在给腿上的神经通电时,蛙腿变会发生抽搐。他最终得出结论:神经是电流的传导器。他的这项发现结束了“动物精神理论”的时代。算起来的话,我们会惊讶地发现,“动物精神理论”在社会中流行了将近两千年。
十八世纪中期开始,神经科学便进入了“电信号传递”和“神经解剖学”的鼎盛时期。Bois-Reymond发明了一种微型的极其敏感的电压计,当他把这种电压计植入到动物的大脑里的时候,他发现了大脑可以产生电流。他也便进一步发现了神经元中最经典的“静息电位”(resting potential)和“动作电位”(action potential)。英国外科医生查尔斯贝尔(Charles Bell)是第一位实行“实验切除术的人。所谓“实验切除术”便是将正常动物的某处器官切除,再观察动物的行为变化的实验。譬如说,将金鱼的不同部位的鳍切除,观察金鱼的游动行为变化。这项实验技术在现在已经不是很常见了,因为它常常会涉及到一些神经伦理学问题,但不可否认的是在贝尔当时的年代,这项技术为科学提供了飞跃的发展。他分别切断了脊髓中的背侧神经和腹侧神经,发现:切断腹侧神经之后,实验体的该神经以下的部位运动能力完全丧失;切断背侧神经之后,实验体的该神经以下的部位感觉能力完全丧失。贝尔的实验证明了脊髓内部结构的基本分工,这对之后“全身瘫痪”和“截瘫”等病症的研究有着深远的影响。
现代非常流行的脑科学理论便是“机能**”理论(functional localization)。所谓机能**,就是大脑的不同区域有着其不同的特殊作用。可是如此经典的理论曾经也有一段极其不堪的历史。最早的机能**学说是法国解剖学家弗朗兹加尔(Franz Gall)在十八世纪后叶提出的“颅相学”。以他为首的科学家团体认为,人类的人格特征可以靠触摸人的头骨,观察人头骨的凸起状态看出来。他们还“权威”地发表了一整套图鉴,指出头骨哪块凸起代表的是懒惰,哪块凸起代表的是奴役,哪块凸起代表的是高贵......由此,他们正义化了奴隶社会;因为按照他们的理论,有些人天生高贵,而有些人注定悲哀。更可悲的是,加尔的谬论被当时的人们奉为神谕一般,每个人都对此坚信不疑。他的教科书也在当时售出了十万余册。不过好在颅相学的好景也并不长久。另一位法国解剖学家弗卢龙(Jean Pierre Flourens)通过分别对大脑和小脑进行试验切除术的方法彻底驳回了加尔等科学家的“颅相学”理论,而机能**学说也开启了新一代的潮流。在其之后的一百年间,真正改变历史的神经科学家才相继涌出。
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参考资料:
Exorcizing animal spirits, History of Neuroscience, July 10, 2007, by Mo, http://scienceblogs.com/neurophilosophy/2007/07/exorcizing_animal_spirits.php , Trackback URL: http://scienceblogs.com/mt/pings/45280
Other materials come from Sloan Hall, Mathematics and Neuroscience Apartment of Stanford University. (其它材料来源于斯坦福大学数学与神经科学学院)