question stringlengths 2 108 | context stringlengths 31 1.24k | answers dict |
|---|---|---|
计算机是在什么年代发明的? | 20世纪40年代电子计算机的发明,以及数学信息理论的发展,使人们认识到大脑可能被理解为信息处理系统。这个概念形成了控制论领域的基础,并最终产生了现在称为计算神经科学的领域。控制论最早的尝试有些粗糙,因为他们把大脑实质上看作是一台伪装的数字计算机,例如约翰·冯·诺依曼1958年的书《计算机与大脑》。不过,多年来,从行为动物身上记录下来的有关脑细胞电反应的信息不断积累,使理论概念朝着越来越现实的方向发展。 | {
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"20世纪40年代"
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神经科学起源于历史上哪个科学领域? | 20世纪40年代电子计算机的发明,以及数学信息理论的发展,使人们认识到大脑可能被理解为信息处理系统。这个概念形成了控制论领域的基础,并最终产生了现在称为计算神经科学的领域。控制论最早的尝试有些粗糙,因为他们把大脑实质上看作是一台伪装的数字计算机,例如约翰·冯·诺依曼1958年的书《计算机与大脑》。不过,多年来,从行为动物身上记录下来的有关脑细胞电反应的信息不断积累,使理论概念朝着越来越现实的方向发展。 | {
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57
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"控制论"
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谁写的书,电脑和大脑? | 20世纪40年代电子计算机的发明,以及数学信息理论的发展,使人们认识到大脑可能被理解为信息处理系统。这个概念形成了控制论领域的基础,并最终产生了现在称为计算神经科学的领域。控制论最早的尝试有些粗糙,因为他们把大脑实质上看作是一台伪装的数字计算机,例如约翰·冯·诺依曼1958年的书《计算机与大脑》。不过,多年来,从行为动物身上记录下来的有关脑细胞电反应的信息不断积累,使理论概念朝着越来越现实的方向发展。 | {
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125
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"约翰·冯·诺依曼1"
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约翰·冯·诺依曼的书《电脑与大脑》是什么时候出版的? | 20世纪40年代电子计算机的发明,以及数学信息理论的发展,使人们认识到大脑可能被理解为信息处理系统。这个概念形成了控制论领域的基础,并最终产生了现在称为计算神经科学的领域。控制论最早的尝试有些粗糙,因为他们把大脑实质上看作是一台伪装的数字计算机,例如约翰·冯·诺依曼1958年的书《计算机与大脑》。不过,多年来,从行为动物身上记录下来的有关脑细胞电反应的信息不断积累,使理论概念朝着越来越现实的方向发展。 | {
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133
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"1958"
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科学论文,青蛙的眼睛告诉青蛙的大脑是在哪一年释放的? | 信息处理方法的本质是试图从信息流和算法实现的角度理解大脑功能。最有影响力的早期贡献之一是1959年的一篇论文,题为《青蛙的眼睛告诉青蛙的大脑:这篇论文研究了青蛙视网膜和视顶盖中神经元的视觉反应》,最后得出结论,青蛙顶盖上的一些神经元连接在一起,以某种方式结合基本的反应,使它们发挥“昆虫感知器”的功能。几年后,大卫·休贝尔和托尔斯滕·维塞尔在猴子的初级视觉皮层中发现了一些细胞,当锐利的边缘穿过视野中的特定点时,这些细胞就会变得活跃起来,他们因此获得了诺贝尔奖。对高阶视觉区域的后续研究发现,细胞可以检测双眼的视差、颜色、运动和形状等方面,位于与初级视觉皮层越来越远的区域显示出越来越复杂的反应。对与视觉无关的大脑区域的其他研究已经揭示了与... | {
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44
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"1959"
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谁因发现猴子的视觉皮层细胞在锐利的边缘移动时变得活跃而获得诺贝尔奖? | 信息处理方法的本质是试图从信息流和算法实现的角度理解大脑功能。最有影响力的早期贡献之一是1959年的一篇论文,题为《青蛙的眼睛告诉青蛙的大脑:这篇论文研究了青蛙视网膜和视顶盖中神经元的视觉反应》,最后得出结论,青蛙顶盖上的一些神经元连接在一起,以某种方式结合基本的反应,使它们发挥“昆虫感知器”的功能。几年后,大卫·休贝尔和托尔斯滕·维塞尔在猴子的初级视觉皮层中发现了一些细胞,当锐利的边缘穿过视野中的特定点时,这些细胞就会变得活跃起来,他们因此获得了诺贝尔奖。对高阶视觉区域的后续研究发现,细胞可以检测双眼的视差、颜色、运动和形状等方面,位于与初级视觉皮层越来越远的区域显示出越来越复杂的反应。对与视觉无关的大脑区域的其他研究已经揭示了与... | {
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155
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"大卫·休贝尔和托尔斯滕·维塞尔"
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这个项目叫什么,试图建立一个真实的,详细的人脑计算机模型? | 此外,即使是单个神经元似乎也很复杂,能够进行计算。因此,不反映这一点的大脑模型可以说过于抽象,无法代表大脑的运作;确实试图捕捉这一点的模型在计算上非常昂贵,而且在现有的计算资源下可能难以处理。然而,说到这里,人脑计划正试图建立一个真实的、详细的整个人脑的计算模型。他们在该项目的时间框架内能取得多大程度的成功,以及项目的智慧,一直受到公众的质疑,争论双方都有知名科学家。 | {
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104
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"人脑计划"
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哪种动物有适应声纳的感觉? | 大脑的主要功能之一是从感觉输入中提取与生物学相关的信息。人脑可以获得光、声、大气化学成分、温度、头部方位、肢体位置、血流化学成分等信息。在其他动物身上可能会有其他的感觉,例如蛇的红外热感、某些鸟类的磁场感或某些鱼类的电场感。此外,其他动物可以以新的方式发展现有的感觉系统,例如通过听觉的蝙蝠适应声呐的形式。不管怎样,所有这些感觉模式最初都是由专门的传感器探测到的,这些传感器将信号投射到大脑中。 | {
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143
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"蝙蝠"
]
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哪种动物用红外线来感知? | 大脑的主要功能之一是从感觉输入中提取与生物学相关的信息。人脑可以获得光、声、大气化学成分、温度、头部方位、肢体位置、血流化学成分等信息。在其他动物身上可能会有其他的感觉,例如蛇的红外热感、某些鸟类的磁场感或某些鱼类的电场感。此外,其他动物可以以新的方式发展现有的感觉系统,例如通过听觉的蝙蝠适应声呐的形式。不管怎样,所有这些感觉模式最初都是由专门的传感器探测到的,这些传感器将信号投射到大脑中。 | {
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87
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"蛇"
]
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能探测磁场的动物是什么? | 大脑的主要功能之一是从感觉输入中提取与生物学相关的信息。人脑可以获得光、声、大气化学成分、温度、头部方位、肢体位置、血流化学成分等信息。在其他动物身上可能会有其他的感觉,例如蛇的红外热感、某些鸟类的磁场感或某些鱼类的电场感。此外,其他动物可以以新的方式发展现有的感觉系统,例如通过听觉的蝙蝠适应声呐的形式。不管怎样,所有这些感觉模式最初都是由专门的传感器探测到的,这些传感器将信号投射到大脑中。 | {
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96
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"鸟"
]
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能感知电场的生物是什么? | 大脑的主要功能之一是从感觉输入中提取与生物学相关的信息。人脑可以获得光、声、大气化学成分、温度、头部方位、肢体位置、血流化学成分等信息。在其他动物身上可能会有其他的感觉,例如蛇的红外热感、某些鸟类的磁场感或某些鱼类的电场感。此外,其他动物可以以新的方式发展现有的感觉系统,例如通过听觉的蝙蝠适应声呐的形式。不管怎样,所有这些感觉模式最初都是由专门的传感器探测到的,这些传感器将信号投射到大脑中。 | {
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105
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"鱼"
]
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光感受神经元位于眼睛的哪个部位? | 每一个感觉系统都是从特殊的感受器细胞开始的,如眼睛视网膜的光感受神经元、耳蜗的振动敏感神经元或皮肤的压力敏感神经元。感觉受体细胞的轴突进入脊髓或大脑,在那里它们将信号传送到一级感觉核,专门用于一种特定的感觉方式。这个初级感觉核将信息发送到高阶感觉区域,这些区域专门用于相同的形态。最终,通过丘脑的一个交通站,这些信号被发送到大脑皮层,在那里进行处理以提取与生物学相关的特征,并与来自其他感觉系统的信号整合。 | {
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25
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"视网膜"
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在耳朵的哪个部位发现了振动敏感的神经元? | 每一个感觉系统都是从特殊的感受器细胞开始的,如眼睛视网膜的光感受神经元、耳蜗的振动敏感神经元或皮肤的压力敏感神经元。感觉受体细胞的轴突进入脊髓或大脑,在那里它们将信号传送到一级感觉核,专门用于一种特定的感觉方式。这个初级感觉核将信息发送到高阶感觉区域,这些区域专门用于相同的形态。最终,通过丘脑的一个交通站,这些信号被发送到大脑皮层,在那里进行处理以提取与生物学相关的特征,并与来自其他感觉系统的信号整合。 | {
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36
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"耳蜗"
]
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信号从丘脑发送到大脑的哪个部位? | 每一个感觉系统都是从特殊的感受器细胞开始的,如眼睛视网膜的光感受神经元、耳蜗的振动敏感神经元或皮肤的压力敏感神经元。感觉受体细胞的轴突进入脊髓或大脑,在那里它们将信号传送到一级感觉核,专门用于一种特定的感觉方式。这个初级感觉核将信息发送到高阶感觉区域,这些区域专门用于相同的形态。最终,通过丘脑的一个交通站,这些信号被发送到大脑皮层,在那里进行处理以提取与生物学相关的特征,并与来自其他感觉系统的信号整合。 | {
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162
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"大脑皮层"
]
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所有由运动神经元控制的肌肉都是由什么控制的? | 运动系统是大脑中直接或间接参与产生身体运动的区域,即激活肌肉的区域。除了控制眼睛的肌肉由中脑的细胞核驱动外,身体中所有的自愿性肌肉都由脊髓和后脑的运动神经元直接支配。脊髓运动神经元既受脊髓固有的神经回路控制,也受来自大脑的输入控制。内在的脊髓回路实现许多反射反应,并包含有节奏运动的模式发生器,如步行或游泳。大脑的下行连接允许更复杂的控制。 | {
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67
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"脊髓和后脑"
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大脑的哪些运动区域控制呼吸和吞咽? | 大脑包含几个直接投射到脊髓的运动区域。最底层是髓质和脑桥的运动区,它们控制着诸如行走、呼吸或吞咽等刻板动作。在更高的层次是中脑的区域,例如负责协调手臂和腿部运动的红核。在一个更高的层次是初级运动皮层,一条位于额叶后缘的组织。初级运动皮质通过锥体束向皮质下运动区发送投射物,但也直接向脊髓发送大量投射物。这种直接皮质脊髓投射允许精确的自主控制精细的运动细节。其他与运动相关的脑区通过投射到主要运动区而产生副作用。其中最重要的次级区域是运动前皮质、基底节和小脑。 | {
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23
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"髓质和脑桥的"
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在大脑和脊髓的最底层,有哪些区域? | 大脑包含几个直接投射到脊髓的运动区域。最底层是髓质和脑桥的运动区,它们控制着诸如行走、呼吸或吞咽等刻板动作。在更高的层次是中脑的区域,例如负责协调手臂和腿部运动的红核。在一个更高的层次是初级运动皮层,一条位于额叶后缘的组织。初级运动皮质通过锥体束向皮质下运动区发送投射物,但也直接向脊髓发送大量投射物。这种直接皮质脊髓投射允许精确的自主控制精细的运动细节。其他与运动相关的脑区通过投射到主要运动区而产生副作用。其中最重要的次级区域是运动前皮质、基底节和小脑。 | {
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23
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"髓质和脑桥"
]
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在额叶边缘发现的一条组织叫做什么? | 大脑包含几个直接投射到脊髓的运动区域。最底层是髓质和脑桥的运动区,它们控制着诸如行走、呼吸或吞咽等刻板动作。在更高的层次是中脑的区域,例如负责协调手臂和腿部运动的红核。在一个更高的层次是初级运动皮层,一条位于额叶后缘的组织。初级运动皮质通过锥体束向皮质下运动区发送投射物,但也直接向脊髓发送大量投射物。这种直接皮质脊髓投射允许精确的自主控制精细的运动细节。其他与运动相关的脑区通过投射到主要运动区而产生副作用。其中最重要的次级区域是运动前皮质、基底节和小脑。 | {
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93
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"初级运动皮层"
]
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大脑和脊髓共同控制身体的哪个系统? | 除上述所有外,大脑和脊髓还包含控制自主神经系统的广泛电路,自主神经系统通过分泌激素和调节肠道的“平滑”肌肉来工作。自主神经系统影响心率、消化、呼吸、流涎、出汗、排尿、性唤起和其他几个过程。它的大部分职能不受直接的自愿控制。 | {
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17
],
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"自主神经系统"
]
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体内什么系统控制心率? | 除上述所有外,大脑和脊髓还包含控制自主神经系统的广泛电路,自主神经系统通过分泌激素和调节肠道的“平滑”肌肉来工作。自主神经系统影响心率、消化、呼吸、流涎、出汗、排尿、性唤起和其他几个过程。它的大部分职能不受直接的自愿控制。 | {
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17
],
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"自主神经系统"
]
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体内什么系统控制唾液分泌? | 除上述所有外,大脑和脊髓还包含控制自主神经系统的广泛电路,自主神经系统通过分泌激素和调节肠道的“平滑”肌肉来工作。自主神经系统影响心率、消化、呼吸、流涎、出汗、排尿、性唤起和其他几个过程。它的大部分职能不受直接的自愿控制。 | {
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17
],
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"自主神经系统"
]
} |
自主神经系统的大部分过程被称为什么? | 除上述所有外,大脑和脊髓还包含控制自主神经系统的广泛电路,自主神经系统通过分泌激素和调节肠道的“平滑”肌肉来工作。自主神经系统影响心率、消化、呼吸、流涎、出汗、排尿、性唤起和其他几个过程。它的大部分职能不受直接的自愿控制。 | {
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101
],
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"不受直接的自愿控制"
]
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体内哪个系统控制排尿? | 除上述所有外,大脑和脊髓还包含控制自主神经系统的广泛电路,自主神经系统通过分泌激素和调节肠道的“平滑”肌肉来工作。自主神经系统影响心率、消化、呼吸、流涎、出汗、排尿、性唤起和其他几个过程。它的大部分职能不受直接的自愿控制。 | {
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17
],
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"自主神经系统"
]
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神经系统的SCN是什么的缩写? | 觉醒系统的一个关键组成部分是视交叉上核(SCN),它是下丘脑的一小部分,位于双眼视神经交叉点的正上方。SCN包含身体的中心生物钟。那里的神经元显示出活动水平在24小时左右的昼夜节律上下波动:这些活动波动是由一组“时钟基因”表达的节律性变化驱动的。即使从大脑中切除并放入一盘温热的营养液中,SCN仍能保持时间,但它通常通过视黄醇-下丘脑束(RHT)接收来自视神经的输入,从而允许每天的明暗周期来校准时钟。 | {
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"视交叉上核"
]
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视交叉上核是大脑哪一部分的一小部分? | 觉醒系统的一个关键组成部分是视交叉上核(SCN),它是下丘脑的一小部分,位于双眼视神经交叉点的正上方。SCN包含身体的中心生物钟。那里的神经元显示出活动水平在24小时左右的昼夜节律上下波动:这些活动波动是由一组“时钟基因”表达的节律性变化驱动的。即使从大脑中切除并放入一盘温热的营养液中,SCN仍能保持时间,但它通常通过视黄醇-下丘脑束(RHT)接收来自视神经的输入,从而允许每天的明暗周期来校准时钟。 | {
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27
],
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"下丘脑"
]
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唤醒系统的哪个部分控制着身体的生物钟? | 觉醒系统的一个关键组成部分是视交叉上核(SCN),它是下丘脑的一小部分,位于双眼视神经交叉点的正上方。SCN包含身体的中心生物钟。那里的神经元显示出活动水平在24小时左右的昼夜节律上下波动:这些活动波动是由一组“时钟基因”表达的节律性变化驱动的。即使从大脑中切除并放入一盘温热的营养液中,SCN仍能保持时间,但它通常通过视黄醇-下丘脑束(RHT)接收来自视神经的输入,从而允许每天的明暗周期来校准时钟。 | {
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14
],
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"视交叉上核"
]
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SCN通过什么从视神经接收信息? | 觉醒系统的一个关键组成部分是视交叉上核(SCN),它是下丘脑的一小部分,位于双眼视神经交叉点的正上方。SCN包含身体的中心生物钟。那里的神经元显示出活动水平在24小时左右的昼夜节律上下波动:这些活动波动是由一组“时钟基因”表达的节律性变化驱动的。即使从大脑中切除并放入一盘温热的营养液中,SCN仍能保持时间,但它通常通过视黄醇-下丘脑束(RHT)接收来自视神经的输入,从而允许每天的明暗周期来校准时钟。 | {
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160
],
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"视黄醇-下丘脑束"
]
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一组分散在下脑核心的神经元群被称为什么? | SCN投射到下丘脑、脑干和中脑的一组区域,这些区域参与了睡眠-觉醒周期的实施。该系统的一个重要组成部分是网状结构,这是一组分散分布在下脑核心的神经元团。网状神经元向丘脑发送信号,丘脑又向皮层的每一部分发送活动水平控制信号。网状结构的损伤会导致永久昏迷状态。 | {
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52
],
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"网状结构"
]
} |
网状神经元将信号传递到大脑的哪个部位? | SCN投射到下丘脑、脑干和中脑的一组区域,这些区域参与了睡眠-觉醒周期的实施。该系统的一个重要组成部分是网状结构,这是一组分散分布在下脑核心的神经元团。网状神经元向丘脑发送信号,丘脑又向皮层的每一部分发送活动水平控制信号。网状结构的损伤会导致永久昏迷状态。 | {
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7
],
"text": [
"丘脑"
]
} |
损害网状结构会导致什么? | SCN投射到下丘脑、脑干和中脑的一组区域,这些区域参与了睡眠-觉醒周期的实施。该系统的一个重要组成部分是网状结构,这是一组分散分布在下脑核心的神经元团。网状神经元向丘脑发送信号,丘脑又向皮层的每一部分发送活动水平控制信号。网状结构的损伤会导致永久昏迷状态。 | {
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123
],
"text": [
"昏迷状态"
]
} |
SCN将信号传输到一组实现什么的区域? | SCN投射到下丘脑、脑干和中脑的一组区域,这些区域参与了睡眠-觉醒周期的实施。该系统的一个重要组成部分是网状结构,这是一组分散分布在下脑核心的神经元团。网状神经元向丘脑发送信号,丘脑又向皮层的每一部分发送活动水平控制信号。网状结构的损伤会导致永久昏迷状态。 | {
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28
],
"text": [
"睡眠-觉醒周期的"
]
} |
什么样的睡眠包括做梦? | 睡眠使大脑活动发生巨大变化。直到20世纪50年代,人们普遍认为大脑在睡眠时基本上是关闭的,但现在人们知道这远非事实;活动仍在继续,但模式变得非常不同。有两种类型的睡眠:快速眼动睡眠(有梦)和非快速眼动睡眠(非快速眼动,通常无梦)在整个睡眠过程中以稍微不同的模式重复。可以测量三种不同类型的大脑活动模式:快速眼动、轻度NREM和深度NREM。在深度NREM睡眠(也称为慢波睡眠)中,大脑皮层的活动以大同步波的形式出现,而在清醒状态下则是嘈杂和不同步的。神经递质去甲肾上腺素和5-羟色胺的水平在慢波睡眠时下降,在快速眼动睡眠时几乎降到零;乙酰胆碱的水平呈现相反的模式。 | {
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84
],
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"快速眼动睡眠"
]
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慢波睡眠又叫什么? | 睡眠使大脑活动发生巨大变化。直到20世纪50年代,人们普遍认为大脑在睡眠时基本上是关闭的,但现在人们知道这远非事实;活动仍在继续,但模式变得非常不同。有两种类型的睡眠:快速眼动睡眠(有梦)和非快速眼动睡眠(非快速眼动,通常无梦)在整个睡眠过程中以稍微不同的模式重复。可以测量三种不同类型的大脑活动模式:快速眼动、轻度NREM和深度NREM。在深度NREM睡眠(也称为慢波睡眠)中,大脑皮层的活动以大同步波的形式出现,而在清醒状态下则是嘈杂和不同步的。神经递质去甲肾上腺素和5-羟色胺的水平在慢波睡眠时下降,在快速眼动睡眠时几乎降到零;乙酰胆碱的水平呈现相反的模式。 | {
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171
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"深度NREM睡眠"
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在睡眠的哪个阶段,血清素和去甲肾上腺素水平会下降? | 睡眠使大脑活动发生巨大变化。直到20世纪50年代,人们普遍认为大脑在睡眠时基本上是关闭的,但现在人们知道这远非事实;活动仍在继续,但模式变得非常不同。有两种类型的睡眠:快速眼动睡眠(有梦)和非快速眼动睡眠(非快速眼动,通常无梦)在整个睡眠过程中以稍微不同的模式重复。可以测量三种不同类型的大脑活动模式:快速眼动、轻度NREM和深度NREM。在深度NREM睡眠(也称为慢波睡眠)中,大脑皮层的活动以大同步波的形式出现,而在清醒状态下则是嘈杂和不同步的。神经递质去甲肾上腺素和5-羟色胺的水平在慢波睡眠时下降,在快速眼动睡眠时几乎降到零;乙酰胆碱的水平呈现相反的模式。 | {
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183
],
"text": [
"慢波睡眠"
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内稳态的定义是什么? | 对于任何动物来说,生存都需要在有限的变化范围内保持身体状态的各种参数:包括温度、含水量、血液中的盐浓度、血糖水平、血氧水平和其他。动物调节其身体内部环境的能力,正如先驱生理学家克劳德·伯纳德所说,这种能力被称为内环境稳定(希腊语中的“静止”)。维持体内平衡是大脑的重要功能。动态平衡的基本原理是负反馈:当一个参数偏离其设定点时,传感器会产生一个错误信号,该信号会引起一个响应,从而使参数移回其最佳值。(这一原理在工程中广泛应用,例如在使用恒温器控制温度方面。) | {
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65
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"text": [
"动物调节其身体内部环境的能力"
]
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哪个生理学家用了“环境”这个词? | 对于任何动物来说,生存都需要在有限的变化范围内保持身体状态的各种参数:包括温度、含水量、血液中的盐浓度、血糖水平、血氧水平和其他。动物调节其身体内部环境的能力,正如先驱生理学家克劳德·伯纳德所说,这种能力被称为内环境稳定(希腊语中的“静止”)。维持体内平衡是大脑的重要功能。动态平衡的基本原理是负反馈:当一个参数偏离其设定点时,传感器会产生一个错误信号,该信号会引起一个响应,从而使参数移回其最佳值。(这一原理在工程中广泛应用,例如在使用恒温器控制温度方面。) | {
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88
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"text": [
"克劳德·伯纳德"
]
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下丘脑位于什么的底部? | 在脊椎动物中,起着最重要作用的大脑的一部分是下丘脑,位于前脑底部的一个小区域,其大小不反映其复杂性或其功能的重要性。下丘脑是一个小的核集合,其中大部分参与基本的生物学功能。其中一些功能与性、攻击性或母亲行为等唤醒或社会互动有关;但其中许多功能与体内平衡有关。几个下丘脑核接收来自位于血管内壁的传感器的输入,传递有关温度、钠水平、葡萄糖水平、血氧水平和其他参数的信息。这些下丘脑核向运动区发送输出信号,从而产生纠正缺陷的行动。一些输出也进入脑下垂体,一个小腺体附着在大脑正下方的下丘脑。垂体分泌激素进入血液,在血液中循环,并诱导细胞活动的变化。 | {
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28
],
"text": [
"前脑"
]
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在脊椎动物中,大脑最重要的部分是什么? | 在脊椎动物中,起着最重要作用的大脑的一部分是下丘脑,位于前脑底部的一个小区域,其大小不反映其复杂性或其功能的重要性。下丘脑是一个小的核集合,其中大部分参与基本的生物学功能。其中一些功能与性、攻击性或母亲行为等唤醒或社会互动有关;但其中许多功能与体内平衡有关。几个下丘脑核接收来自位于血管内壁的传感器的输入,传递有关温度、钠水平、葡萄糖水平、血氧水平和其他参数的信息。这些下丘脑核向运动区发送输出信号,从而产生纠正缺陷的行动。一些输出也进入脑下垂体,一个小腺体附着在大脑正下方的下丘脑。垂体分泌激素进入血液,在血液中循环,并诱导细胞活动的变化。 | {
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22
],
"text": [
"下丘脑,"
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前脑底部的小核团集合称为什么? | 在脊椎动物中,起着最重要作用的大脑的一部分是下丘脑,位于前脑底部的一个小区域,其大小不反映其复杂性或其功能的重要性。下丘脑是一个小的核集合,其中大部分参与基本的生物学功能。其中一些功能与性、攻击性或母亲行为等唤醒或社会互动有关;但其中许多功能与体内平衡有关。几个下丘脑核接收来自位于血管内壁的传感器的输入,传递有关温度、钠水平、葡萄糖水平、血氧水平和其他参数的信息。这些下丘脑核向运动区发送输出信号,从而产生纠正缺陷的行动。一些输出也进入脑下垂体,一个小腺体附着在大脑正下方的下丘脑。垂体分泌激素进入血液,在血液中循环,并诱导细胞活动的变化。 | {
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22
],
"text": [
"下丘脑,"
]
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下丘脑正下方的腺体是哪个腺体? | 在脊椎动物中,起着最重要作用的大脑的一部分是下丘脑,位于前脑底部的一个小区域,其大小不反映其复杂性或其功能的重要性。下丘脑是一个小的核集合,其中大部分参与基本的生物学功能。其中一些功能与性、攻击性或母亲行为等唤醒或社会互动有关;但其中许多功能与体内平衡有关。几个下丘脑核接收来自位于血管内壁的传感器的输入,传递有关温度、钠水平、葡萄糖水平、血氧水平和其他参数的信息。这些下丘脑核向运动区发送输出信号,从而产生纠正缺陷的行动。一些输出也进入脑下垂体,一个小腺体附着在大脑正下方的下丘脑。垂体分泌激素进入血液,在血液中循环,并诱导细胞活动的变化。 | {
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221
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"text": [
"垂体"
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脑下垂体通过体内的什么传递激素? | 在脊椎动物中,起着最重要作用的大脑的一部分是下丘脑,位于前脑底部的一个小区域,其大小不反映其复杂性或其功能的重要性。下丘脑是一个小的核集合,其中大部分参与基本的生物学功能。其中一些功能与性、攻击性或母亲行为等唤醒或社会互动有关;但其中许多功能与体内平衡有关。几个下丘脑核接收来自位于血管内壁的传感器的输入,传递有关温度、钠水平、葡萄糖水平、血氧水平和其他参数的信息。这些下丘脑核向运动区发送输出信号,从而产生纠正缺陷的行动。一些输出也进入脑下垂体,一个小腺体附着在大脑正下方的下丘脑。垂体分泌激素进入血液,在血液中循环,并诱导细胞活动的变化。 | {
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250
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"text": [
"血液"
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前脑底部一组相互连接的区域叫做什么? | 迄今为止,大多数被研究的有机体都采用奖惩机制:例如,蠕虫和昆虫可以改变它们的行为来寻找食物来源或避免危险。在脊椎动物中,奖惩系统是由一组特定的大脑结构来实现的,大脑结构的核心是基底神经节,前脑底部的一组相互连接的区域。有充分的证据表明,基底神经节是作出决定的中心部位:基底神经节对大脑中的大多数运动系统施加持续的抑制控制;当这种抑制被释放时,运动系统被允许执行其被编程执行的动作。奖惩是通过改变基底神经节接收到的输入信号和发出的决策信号之间的关系来实现的。奖励机制比惩罚机制更容易被理解,因为它在药物滥用中的作用使得人们对它的研究非常深入。研究表明,神经递质多巴胺起着中心作用:可卡因、安非他明和尼古丁等成瘾性药物要么导致多巴胺水平上升,要... | {
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88
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"text": [
"基底神经节"
]
} |
基底神经节被认为是制造什么的中心部位? | 迄今为止,大多数被研究的有机体都采用奖惩机制:例如,蠕虫和昆虫可以改变它们的行为来寻找食物来源或避免危险。在脊椎动物中,奖惩系统是由一组特定的大脑结构来实现的,大脑结构的核心是基底神经节,前脑底部的一组相互连接的区域。有充分的证据表明,基底神经节是作出决定的中心部位:基底神经节对大脑中的大多数运动系统施加持续的抑制控制;当这种抑制被释放时,运动系统被允许执行其被编程执行的动作。奖惩是通过改变基底神经节接收到的输入信号和发出的决策信号之间的关系来实现的。奖励机制比惩罚机制更容易被理解,因为它在药物滥用中的作用使得人们对它的研究非常深入。研究表明,神经递质多巴胺起着中心作用:可卡因、安非他明和尼古丁等成瘾性药物要么导致多巴胺水平上升,要... | {
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126
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"决定"
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哪种神经递质在药物滥用中起重要作用? | 迄今为止,大多数被研究的有机体都采用奖惩机制:例如,蠕虫和昆虫可以改变它们的行为来寻找食物来源或避免危险。在脊椎动物中,奖惩系统是由一组特定的大脑结构来实现的,大脑结构的核心是基底神经节,前脑底部的一组相互连接的区域。有充分的证据表明,基底神经节是作出决定的中心部位:基底神经节对大脑中的大多数运动系统施加持续的抑制控制;当这种抑制被释放时,运动系统被允许执行其被编程执行的动作。奖惩是通过改变基底神经节接收到的输入信号和发出的决策信号之间的关系来实现的。奖励机制比惩罚机制更容易被理解,因为它在药物滥用中的作用使得人们对它的研究非常深入。研究表明,神经递质多巴胺起着中心作用:可卡因、安非他明和尼古丁等成瘾性药物要么导致多巴胺水平上升,要... | {
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279
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"多巴胺"
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奖惩这两种制度哪一种更容易理解? | 迄今为止,大多数被研究的有机体都采用奖惩机制:例如,蠕虫和昆虫可以改变它们的行为来寻找食物来源或避免危险。在脊椎动物中,奖惩系统是由一组特定的大脑结构来实现的,大脑结构的核心是基底神经节,前脑底部的一组相互连接的区域。有充分的证据表明,基底神经节是作出决定的中心部位:基底神经节对大脑中的大多数运动系统施加持续的抑制控制;当这种抑制被释放时,运动系统被允许执行其被编程执行的动作。奖惩是通过改变基底神经节接收到的输入信号和发出的决策信号之间的关系来实现的。奖励机制比惩罚机制更容易被理解,因为它在药物滥用中的作用使得人们对它的研究非常深入。研究表明,神经递质多巴胺起着中心作用:可卡因、安非他明和尼古丁等成瘾性药物要么导致多巴胺水平上升,要... | {
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228
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"奖励机制"
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蒂姆·布利斯和泰耶·洛莫在哪一年发表了一篇关于长期增强的论文? | 几乎所有的动物都能通过经验改变自己的行为,即使是最原始的蠕虫。因为行为是由大脑活动驱动的,行为的变化必须以某种方式与大脑内部的变化相对应。追溯到圣地亚哥·拉蒙·卡哈尔的理论家认为,最合理的解释是,学习和记忆表现为神经元之间突触连接的变化。然而,直到1970年,还缺乏支持突触可塑性假说的实验证据。1971年,Tim Bliss和Terje Lømo发表了一篇关于现在被称为长时程增强现象的论文:该论文显示了活动诱导的突触变化的明显证据,这种变化至少持续了几天。从那时起,技术的进步使得这类实验更容易进行,成千上万的研究已经阐明了突触变化的机制,并揭示了包括大脑皮层、海马、基底节在内的各种大脑区域中其他类型的活动驱动的突触变化,还有小脑。脑... | {
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148
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"1971"
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BDNF是什么术语的缩写? | 几乎所有的动物都能通过经验改变自己的行为,即使是最原始的蠕虫。因为行为是由大脑活动驱动的,行为的变化必须以某种方式与大脑内部的变化相对应。追溯到圣地亚哥·拉蒙·卡哈尔的理论家认为,最合理的解释是,学习和记忆表现为神经元之间突触连接的变化。然而,直到1970年,还缺乏支持突触可塑性假说的实验证据。1971年,Tim Bliss和Terje Lømo发表了一篇关于现在被称为长时程增强现象的论文:该论文显示了活动诱导的突触变化的明显证据,这种变化至少持续了几天。从那时起,技术的进步使得这类实验更容易进行,成千上万的研究已经阐明了突触变化的机制,并揭示了包括大脑皮层、海马、基底节在内的各种大脑区域中其他类型的活动驱动的突触变化,还有小脑。脑... | {
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319
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"脑源性神经营养因子"
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学习和记忆表现为突触连接的变化是谁首先提出的理论? | 几乎所有的动物都能通过经验改变自己的行为,即使是最原始的蠕虫。因为行为是由大脑活动驱动的,行为的变化必须以某种方式与大脑内部的变化相对应。追溯到圣地亚哥·拉蒙·卡哈尔的理论家认为,最合理的解释是,学习和记忆表现为神经元之间突触连接的变化。然而,直到1970年,还缺乏支持突触可塑性假说的实验证据。1971年,Tim Bliss和Terje Lømo发表了一篇关于现在被称为长时程增强现象的论文:该论文显示了活动诱导的突触变化的明显证据,这种变化至少持续了几天。从那时起,技术的进步使得这类实验更容易进行,成千上万的研究已经阐明了突触变化的机制,并揭示了包括大脑皮层、海马、基底节在内的各种大脑区域中其他类型的活动驱动的突触变化,还有小脑。脑... | {
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72
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"圣地亚哥·拉蒙·卡哈尔"
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什么科学领域研究大脑和中枢神经系统? | 神经科学领域包括所有试图了解大脑和神经系统其他部分的方法。心理学寻求理解精神和行为,而神经学是诊断和治疗神经系统疾病的医学学科。大脑也是精神病学中最重要的研究器官,是研究、预防和治疗精神疾病的医学分支。认知科学试图把神经科学和心理学与其他与大脑有关的领域,如计算机科学(人工智能和类似领域)和哲学结合起来。 | {
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"神经科学"
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什么样的科学领域试图理解心灵和行为? | 神经科学领域包括所有试图了解大脑和神经系统其他部分的方法。心理学寻求理解精神和行为,而神经学是诊断和治疗神经系统疾病的医学学科。大脑也是精神病学中最重要的研究器官,是研究、预防和治疗精神疾病的医学分支。认知科学试图把神经科学和心理学与其他与大脑有关的领域,如计算机科学(人工智能和类似领域)和哲学结合起来。 | {
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29
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"心理学"
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精神病学是做什么的科学分支? | 神经科学领域包括所有试图了解大脑和神经系统其他部分的方法。心理学寻求理解精神和行为,而神经学是诊断和治疗神经系统疾病的医学学科。大脑也是精神病学中最重要的研究器官,是研究、预防和治疗精神疾病的医学分支。认知科学试图把神经科学和心理学与其他与大脑有关的领域,如计算机科学(人工智能和类似领域)和哲学结合起来。 | {
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"研究、预防和治疗精神疾病"
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最古老的研究大脑的方法是什么? | 研究大脑最古老的方法是解剖学,直到20世纪中叶,神经科学的许多进展都来自于更好的细胞染色和更好的显微镜的发展。神经解剖学家研究大脑的大规模结构,以及神经元及其组成部分,特别是突触的微观结构。在其他的工具中,他们使用了大量的染色剂来显示神经结构、化学和连接性。近年来,免疫染色技术的发展使得研究表达特定基因集的神经元成为可能。此外,功能神经解剖学利用医学影像技术将人脑结构的变化与认知或行为的差异联系起来。 | {
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"解剖学,"
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神经解剖学家研究什么? | 研究大脑最古老的方法是解剖学,直到20世纪中叶,神经科学的许多进展都来自于更好的细胞染色和更好的显微镜的发展。神经解剖学家研究大脑的大规模结构,以及神经元及其组成部分,特别是突触的微观结构。在其他的工具中,他们使用了大量的染色剂来显示神经结构、化学和连接性。近年来,免疫染色技术的发展使得研究表达特定基因集的神经元成为可能。此外,功能神经解剖学利用医学影像技术将人脑结构的变化与认知或行为的差异联系起来。 | {
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"大脑的大规模结构"
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哪种类型的研究使用医学成像技术来关联大脑结构的变化? | 研究大脑最古老的方法是解剖学,直到20世纪中叶,神经科学的许多进展都来自于更好的细胞染色和更好的显微镜的发展。神经解剖学家研究大脑的大规模结构,以及神经元及其组成部分,特别是突触的微观结构。在其他的工具中,他们使用了大量的染色剂来显示神经结构、化学和连接性。近年来,免疫染色技术的发展使得研究表达特定基因集的神经元成为可能。此外,功能神经解剖学利用医学影像技术将人脑结构的变化与认知或行为的差异联系起来。 | {
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"神经解剖学"
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} |
直到什么世纪,大脑才主要研究解剖学? | 研究大脑最古老的方法是解剖学,直到20世纪中叶,神经科学的许多进展都来自于更好的细胞染色和更好的显微镜的发展。神经解剖学家研究大脑的大规模结构,以及神经元及其组成部分,特别是突触的微观结构。在其他的工具中,他们使用了大量的染色剂来显示神经结构、化学和连接性。近年来,免疫染色技术的发展使得研究表达特定基因集的神经元成为可能。此外,功能神经解剖学利用医学影像技术将人脑结构的变化与认知或行为的差异联系起来。 | {
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"20世纪中叶,"
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神经生理学家研究什么? | 神经生理学家研究大脑的化学、药理学和电学特性:他们的主要工具是药物和记录设备。数千种实验开发的药物会影响神经系统,有些药物的作用方式非常特殊。大脑活动的记录可以用电极来完成,要么像脑电图研究那样粘在头皮上,要么植入动物的大脑中进行细胞外记录,这种记录可以检测单个神经元产生的动作电位。因为大脑不含疼痛感受器,所以有可能利用这些技术记录清醒和行为正常的动物的大脑活动,而不会造成痛苦。同样的技术偶尔也被用于研究患有难治性癫痫的人类患者的大脑活动,在医学上有必要植入电极来定位导致癫痫发作的大脑区域的情况下。功能磁共振成像等功能成像技术也被用来研究大脑活动;这些技术主要用于人类受试者,因为它们要求有意识的受试者长时间保持不动,但它们具有非侵入... | {
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"大脑的化学、药理学和电学特性"
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神经生理学家最常用的工具是什么? | 神经生理学家研究大脑的化学、药理学和电学特性:他们的主要工具是药物和记录设备。数千种实验开发的药物会影响神经系统,有些药物的作用方式非常特殊。大脑活动的记录可以用电极来完成,要么像脑电图研究那样粘在头皮上,要么植入动物的大脑中进行细胞外记录,这种记录可以检测单个神经元产生的动作电位。因为大脑不含疼痛感受器,所以有可能利用这些技术记录清醒和行为正常的动物的大脑活动,而不会造成痛苦。同样的技术偶尔也被用于研究患有难治性癫痫的人类患者的大脑活动,在医学上有必要植入电极来定位导致癫痫发作的大脑区域的情况下。功能磁共振成像等功能成像技术也被用来研究大脑活动;这些技术主要用于人类受试者,因为它们要求有意识的受试者长时间保持不动,但它们具有非侵入... | {
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"药物和记录设备"
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大脑缺少什么样的受体? | 神经生理学家研究大脑的化学、药理学和电学特性:他们的主要工具是药物和记录设备。数千种实验开发的药物会影响神经系统,有些药物的作用方式非常特殊。大脑活动的记录可以用电极来完成,要么像脑电图研究那样粘在头皮上,要么植入动物的大脑中进行细胞外记录,这种记录可以检测单个神经元产生的动作电位。因为大脑不含疼痛感受器,所以有可能利用这些技术记录清醒和行为正常的动物的大脑活动,而不会造成痛苦。同样的技术偶尔也被用于研究患有难治性癫痫的人类患者的大脑活动,在医学上有必要植入电极来定位导致癫痫发作的大脑区域的情况下。功能磁共振成像等功能成像技术也被用来研究大脑活动;这些技术主要用于人类受试者,因为它们要求有意识的受试者长时间保持不动,但它们具有非侵入... | {
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"疼痛感受器"
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在脑电图研究中,电极经常粘在什么样的东西上? | 神经生理学家研究大脑的化学、药理学和电学特性:他们的主要工具是药物和记录设备。数千种实验开发的药物会影响神经系统,有些药物的作用方式非常特殊。大脑活动的记录可以用电极来完成,要么像脑电图研究那样粘在头皮上,要么植入动物的大脑中进行细胞外记录,这种记录可以检测单个神经元产生的动作电位。因为大脑不含疼痛感受器,所以有可能利用这些技术记录清醒和行为正常的动物的大脑活动,而不会造成痛苦。同样的技术偶尔也被用于研究患有难治性癫痫的人类患者的大脑活动,在医学上有必要植入电极来定位导致癫痫发作的大脑区域的情况下。功能磁共振成像等功能成像技术也被用来研究大脑活动;这些技术主要用于人类受试者,因为它们要求有意识的受试者长时间保持不动,但它们具有非侵入... | {
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"头皮"
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大脑周围是什么样的液体? | 另一种研究大脑功能的方法是检查大脑特定区域受损的后果。尽管它受到颅骨和脑膜的保护,被脑脊液包围,并通过血脑屏障与血流隔离,但大脑的脆弱特性使它容易受到多种疾病和多种损伤。在人类中,中风和其他类型的脑损伤的影响一直是大脑功能信息的重要来源。然而,由于无法通过实验控制损伤的性质,这一信息往往难以解释。在动物研究中,最常见的涉及大鼠,可以使用电极或局部注射的化学物质来产生精确的损伤模式,然后检查行为的后果。 | {
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"脑脊液"
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大脑和血流是由什么特征分开的? | 另一种研究大脑功能的方法是检查大脑特定区域受损的后果。尽管它受到颅骨和脑膜的保护,被脑脊液包围,并通过血脑屏障与血流隔离,但大脑的脆弱特性使它容易受到多种疾病和多种损伤。在人类中,中风和其他类型的脑损伤的影响一直是大脑功能信息的重要来源。然而,由于无法通过实验控制损伤的性质,这一信息往往难以解释。在动物研究中,最常见的涉及大鼠,可以使用电极或局部注射的化学物质来产生精确的损伤模式,然后检查行为的后果。 | {
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"血脑屏障"
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研究大脑最常见的测试对象是什么? | 近年来,基因和基因组技术在脑研究中的应用越来越多,人们关注神经营养因子和体力活动在神经可塑性中的作用。最常见的实验对象是老鼠,因为有技术工具。现在可以相对容易地“敲除”或突变多种基因,然后检查对大脑功能的影响。更复杂的方法也正在使用:例如,使用Cre-Lox重组,在特定时间激活或停用大脑特定部位的基因是可能的。 | {
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"老鼠"
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发现的最古老的大脑在哪里? | 发现的最古老的大脑是在亚美尼亚的阿雷尼1号洞穴群。据估计,这颗大脑已有5000多年的历史,是在一名12至14岁女孩的头骨中发现的。尽管大脑萎缩,但由于洞穴内的气候,它们保存得很好。 | {
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"亚美尼亚"
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发现的最古老的大脑被认为有多大? | 发现的最古老的大脑是在亚美尼亚的阿雷尼1号洞穴群。据估计,这颗大脑已有5000多年的历史,是在一名12至14岁女孩的头骨中发现的。尽管大脑萎缩,但由于洞穴内的气候,它们保存得很好。 | {
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"5000多年的"
]
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已知最古老的大脑发现于一个人的多大年龄? | 发现的最古老的大脑是在亚美尼亚的阿雷尼1号洞穴群。据估计,这颗大脑已有5000多年的历史,是在一名12至14岁女孩的头骨中发现的。尽管大脑萎缩,但由于洞穴内的气候,它们保存得很好。 | {
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"12至14岁"
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在山洞里发现的最古老的大脑来自于人类的哪个性别? | 发现的最古老的大脑是在亚美尼亚的阿雷尼1号洞穴群。据估计,这颗大脑已有5000多年的历史,是在一名12至14岁女孩的头骨中发现的。尽管大脑萎缩,但由于洞穴内的气候,它们保存得很好。 | {
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55
],
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"女孩"
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} |
亚里士多德认为灵魂存在于什么器官? | 早期的哲学家们对于灵魂的位置是在大脑还是在心脏上有分歧。亚里士多德偏爱心脏,认为大脑的功能仅仅是冷却血液。物质原子理论的发明者德谟克利特主张一个由三部分组成的灵魂,智力在头脑中,情感在心脏中,欲望在肝脏附近。“医学之父”希波克拉底毫不含糊地支持大脑。他在关于癫痫的论文中写道: | {
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21
],
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"心脏"
]
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谁发明了物质的原子理论? | 早期的哲学家们对于灵魂的位置是在大脑还是在心脏上有分歧。亚里士多德偏爱心脏,认为大脑的功能仅仅是冷却血液。物质原子理论的发明者德谟克利特主张一个由三部分组成的灵魂,智力在头脑中,情感在心脏中,欲望在肝脏附近。“医学之父”希波克拉底毫不含糊地支持大脑。他在关于癫痫的论文中写道: | {
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"德谟克利特主"
]
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“医学之父”是历史上给谁起的名字? | 早期的哲学家们对于灵魂的位置是在大脑还是在心脏上有分歧。亚里士多德偏爱心脏,认为大脑的功能仅仅是冷却血液。物质原子理论的发明者德谟克利特主张一个由三部分组成的灵魂,智力在头脑中,情感在心脏中,欲望在肝脏附近。“医学之父”希波克拉底毫不含糊地支持大脑。他在关于癫痫的论文中写道: | {
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"希波克拉底"
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历史上有哪个哲学家主张灵魂由三部分组成? | 早期的哲学家们对于灵魂的位置是在大脑还是在心脏上有分歧。亚里士多德偏爱心脏,认为大脑的功能仅仅是冷却血液。物质原子理论的发明者德谟克利特主张一个由三部分组成的灵魂,智力在头脑中,情感在心脏中,欲望在肝脏附近。“医学之父”希波克拉底毫不含糊地支持大脑。他在关于癫痫的论文中写道: | {
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"德谟克利特"
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什么时期的神经解剖学研究大大增加了? | 罗马医生盖伦也论证了大脑的重要性,并对大脑的工作原理进行了深入的理论分析。盖伦找出了大脑、神经和肌肉之间的解剖关系,证明身体中的所有肌肉都通过神经的分支网络与大脑相连。他推测,神经通过携带一种神秘的物质(通常被翻译为“动物精神”)来机械地激活肌肉。加伦的思想在中世纪广为人知,但直到文艺复兴时期,再加上笛卡尔及其追随者的理论推测,才有了进一步的发展。笛卡尔和盖伦一样,用液压术语来思考神经系统。他认为,最高的认知功能是由非物质认知者完成的,但人类的大多数行为,以及动物的所有行为,都可以用机械的方法来解释。 | {
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"文艺复兴"
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谁创造了“精神病”这个词? | 罗马医生盖伦也论证了大脑的重要性,并对大脑的工作原理进行了深入的理论分析。盖伦找出了大脑、神经和肌肉之间的解剖关系,证明身体中的所有肌肉都通过神经的分支网络与大脑相连。他推测,神经通过携带一种神秘的物质(通常被翻译为“动物精神”)来机械地激活肌肉。加伦的思想在中世纪广为人知,但直到文艺复兴时期,再加上笛卡尔及其追随者的理论推测,才有了进一步的发展。笛卡尔和盖伦一样,用液压术语来思考神经系统。他认为,最高的认知功能是由非物质认知者完成的,但人类的大多数行为,以及动物的所有行为,都可以用机械的方法来解释。 | {
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"罗马医生盖伦"
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精神创伤通常被翻译成什么? | 罗马医生盖伦也论证了大脑的重要性,并对大脑的工作原理进行了深入的理论分析。盖伦找出了大脑、神经和肌肉之间的解剖关系,证明身体中的所有肌肉都通过神经的分支网络与大脑相连。他推测,神经通过携带一种神秘的物质(通常被翻译为“动物精神”)来机械地激活肌肉。加伦的思想在中世纪广为人知,但直到文艺复兴时期,再加上笛卡尔及其追随者的理论推测,才有了进一步的发展。笛卡尔和盖伦一样,用液压术语来思考神经系统。他认为,最高的认知功能是由非物质认知者完成的,但人类的大多数行为,以及动物的所有行为,都可以用机械的方法来解释。 | {
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"动物精神"
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发明这个工具只用来染色一小部分神经元的,叫做什么? | 然而,对神经功能的现代理解的第一个真正进展来自于对路易吉·伽凡尼的研究,他发现静电作用于一只死青蛙暴露的神经上,会导致它的腿收缩。从那时起,每一个重大的认识进展都或多或少地直接来自于一种新的调查技术的发展。直到20世纪初,最重要的进展来自于细胞染色的新方法。特别关键的是高尔基染色剂的发明,它(正确使用时)只染色一小部分神经元,但染色全部神经元,包括细胞体、树突和轴突。如果没有这样的染色,显微镜下的脑组织看起来就像一团无法穿透的原生质纤维,在其中无法确定任何结构。在高尔基,特别是西班牙神经解剖学家圣地亚哥·拉蒙·卡哈尔的手中,新的染色显示了数百种不同类型的神经元,每一种神经元都有其独特的树突结构和连接性模式。 | {
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"高尔基染色"
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20世纪上半叶在神经细胞电学性质方面的工作是由哪两位主要科学家完成的? | 在20世纪上半叶,电子学的进步使得对神经细胞电特性的研究成为可能,最终由艾伦·霍奇金、安德鲁·赫胥黎和其他人在动作电位的生物物理学方面,以及伯纳德·卡茨和其他人在突触电化学方面所做的工作达到高潮。这些研究补充了解剖图像与大脑作为一个动态实体的概念。1942年,查尔斯·谢林顿(Charles Sherrington)将从睡眠中醒来的大脑工作过程形象化,反映了新的认识: | {
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"艾伦·霍奇金、安德鲁·赫胥黎"
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历史上哪一个十年被正式称为“大脑的十年”? | 20世纪下半叶,化学、电子显微术、遗传学、计算机科学、功能性脑成像等领域的发展逐步打开了研究大脑结构和功能的新窗口。在美国,20世纪90年代被正式定为“大脑十年”,以纪念在大脑研究方面取得的进展,并促进为这类研究提供资金。 | {
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"20世纪90年代"
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多电极记录允许什么? | 在21世纪,这些趋势一直在继续,一些新的方法已经变得突出,包括多电极记录,可以同时记录许多脑细胞的活动;基因工程,可以通过实验改变大脑的分子成分;基因组学,它允许大脑结构的变化与DNA特性和神经成像的变化相关联。 | {
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"同时记录许多脑细胞的活动;"
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基因组学允许研究什么? | 在21世纪,这些趋势一直在继续,一些新的方法已经变得突出,包括多电极记录,可以同时记录许多脑细胞的活动;基因工程,可以通过实验改变大脑的分子成分;基因组学,它允许大脑结构的变化与DNA特性和神经成像的变化相关联。 | {
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"大脑结构的变化与DNA特性和神经成像的变化相关联。"
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多电极记录是在哪个世纪发明的? | 在21世纪,这些趋势一直在继续,一些新的方法已经变得突出,包括多电极记录,可以同时记录许多脑细胞的活动;基因工程,可以通过实验改变大脑的分子成分;基因组学,它允许大脑结构的变化与DNA特性和神经成像的变化相关联。 | {
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"21世纪,"
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基因工程最早是在什么世纪被发现的? | 在21世纪,这些趋势一直在继续,一些新的方法已经变得突出,包括多电极记录,可以同时记录许多脑细胞的活动;基因工程,可以通过实验改变大脑的分子成分;基因组学,它允许大脑结构的变化与DNA特性和神经成像的变化相关联。 | {
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1
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"text": [
"21世纪,"
]
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什么是大致涵盖西亚的地理术语? | 近东(法语:Proche Orient)是一个地理术语,大致包括西亚。尽管在不同的学术界有不同的定义,这个术语最初被应用到奥斯曼帝国的最大程度上。这个词在英语中已不再使用,取而代之的是中东。 | {
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"近东(法语:Proche Orient)"
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“近东”一词最初适用于什么帝国的最大程度? | 近东(法语:Proche Orient)是一个地理术语,大致包括西亚。尽管在不同的学术界有不同的定义,这个术语最初被应用到奥斯曼帝国的最大程度上。这个词在英语中已不再使用,取而代之的是中东。 | {
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"text": [
"奥斯曼帝国"
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} |
近东这个词在哪种语言中被废弃了? | 近东(法语:Proche Orient)是一个地理术语,大致包括西亚。尽管在不同的学术界有不同的定义,这个术语最初被应用到奥斯曼帝国的最大程度上。这个词在英语中已不再使用,取而代之的是中东。 | {
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77
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"text": [
"英语"
]
} |
什么取代了近东这个词? | 近东(法语:Proche Orient)是一个地理术语,大致包括西亚。尽管在不同的学术界有不同的定义,这个术语最初被应用到奥斯曼帝国的最大程度上。这个词在英语中已不再使用,取而代之的是中东。 | {
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"中东"
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世卫组织将近东定义为包括亚美尼亚、阿塞拜疆、巴林、塞浦路斯、埃及。格鲁吉亚、伊朗、伊拉克、以色列、约旦、科威特、黎巴嫩、利比亚、阿曼、巴勒斯坦、卡塔尔、沙特阿拉伯、苏丹、叙利亚、土耳其、阿拉伯联合酋长国、西岸和也门? | 《大英百科全书》将近东定义为包括亚美尼亚、阿塞拜疆、巴林、塞浦路斯、埃及、格鲁吉亚、伊朗、伊拉克、以色列、约旦、科威特、黎巴嫩、利比亚、阿曼、巴勒斯坦、卡塔尔、沙特阿拉伯、苏丹、叙利亚、土耳其、阿拉伯联合酋长国、西岸和也门。联合国粮食及农业组织(粮农组织)对这一地区的定义类似,但也包括阿富汗,同时不包括北非国家和巴勒斯坦领土。据美国国家地理学会(National Geographic Society)称,近东和中东是指同一领土,并被“普遍接受为由阿拉伯半岛、塞浦路斯、埃及、伊拉克、伊朗、以色列、约旦、黎巴嫩、巴勒斯坦领土、叙利亚和土耳其组成”。 | {
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"大英百科全书》"
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联合国粮食及农业组织还将哪个国家列入近东的定义? | 《大英百科全书》将近东定义为包括亚美尼亚、阿塞拜疆、巴林、塞浦路斯、埃及、格鲁吉亚、伊朗、伊拉克、以色列、约旦、科威特、黎巴嫩、利比亚、阿曼、巴勒斯坦、卡塔尔、沙特阿拉伯、苏丹、叙利亚、土耳其、阿拉伯联合酋长国、西岸和也门。联合国粮食及农业组织(粮农组织)对这一地区的定义类似,但也包括阿富汗,同时不包括北非国家和巴勒斯坦领土。据美国国家地理学会(National Geographic Society)称,近东和中东是指同一领土,并被“普遍接受为由阿拉伯半岛、塞浦路斯、埃及、伊拉克、伊朗、以色列、约旦、黎巴嫩、巴勒斯坦领土、叙利亚和土耳其组成”。 | {
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"阿富汗"
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什么组织认为近东和中东是同一领土? | 《大英百科全书》将近东定义为包括亚美尼亚、阿塞拜疆、巴林、塞浦路斯、埃及、格鲁吉亚、伊朗、伊拉克、以色列、约旦、科威特、黎巴嫩、利比亚、阿曼、巴勒斯坦、卡塔尔、沙特阿拉伯、苏丹、叙利亚、土耳其、阿拉伯联合酋长国、西岸和也门。联合国粮食及农业组织(粮农组织)对这一地区的定义类似,但也包括阿富汗,同时不包括北非国家和巴勒斯坦领土。据美国国家地理学会(National Geographic Society)称,近东和中东是指同一领土,并被“普遍接受为由阿拉伯半岛、塞浦路斯、埃及、伊拉克、伊朗、以色列、约旦、黎巴嫩、巴勒斯坦领土、叙利亚和土耳其组成”。 | {
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"国家地理学会"
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19世纪初,哪个帝国包括了整个巴尔干半岛,北至匈牙利平原南缘? | 19世纪初,奥斯曼帝国包括了匈牙利平原南缘以北的整个巴尔干半岛,但到1914年,除了君士坦丁堡和东色雷斯之外,巴尔干民族主义的兴起导致了希腊、塞尔维亚、多努比亚公国和保加利亚的独立,这一切都失去了。直到1912年,奥斯曼帝国还保留着包括阿尔巴尼亚、马其顿和色雷斯在内的一系列领土,这些领土在1912-1913年的两次巴尔干战争中都失去了。 | {
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"奥斯曼帝国"
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除了君士坦丁堡和东色雷斯,奥斯曼帝国什么时候失去了它所有的帝国? | 19世纪初,奥斯曼帝国包括了匈牙利平原南缘以北的整个巴尔干半岛,但到1914年,除了君士坦丁堡和东色雷斯之外,巴尔干民族主义的兴起导致了希腊、塞尔维亚、多努比亚公国和保加利亚的独立,这一切都失去了。直到1912年,奥斯曼帝国还保留着包括阿尔巴尼亚、马其顿和色雷斯在内的一系列领土,这些领土在1912-1913年的两次巴尔干战争中都失去了。 | {
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"1914"
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希腊、塞尔维亚、多努比公国和保加利亚的独立是什么样的崛起? | 19世纪初,奥斯曼帝国包括了匈牙利平原南缘以北的整个巴尔干半岛,但到1914年,除了君士坦丁堡和东色雷斯之外,巴尔干民族主义的兴起导致了希腊、塞尔维亚、多努比亚公国和保加利亚的独立,这一切都失去了。直到1912年,奥斯曼帝国还保留着包括阿尔巴尼亚、马其顿和色雷斯在内的一系列领土,这些领土在1912-1913年的两次巴尔干战争中都失去了。 | {
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"巴尔干民族主义的兴起"
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直到哪一年,奥斯曼帝国才保留了包括阿尔巴尼亚、马其顿和色雷斯在内的一系列领土? | 19世纪初,奥斯曼帝国包括了匈牙利平原南缘以北的整个巴尔干半岛,但到1914年,除了君士坦丁堡和东色雷斯之外,巴尔干民族主义的兴起导致了希腊、塞尔维亚、多努比亚公国和保加利亚的独立,这一切都失去了。直到1912年,奥斯曼帝国还保留着包括阿尔巴尼亚、马其顿和色雷斯在内的一系列领土,这些领土在1912-1913年的两次巴尔干战争中都失去了。 | {
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"1912"
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奥斯曼帝国什么时候失去了阿尔巴尼亚、马其顿和色雷斯的领土? | 19世纪初,奥斯曼帝国包括了匈牙利平原南缘以北的整个巴尔干半岛,但到1914年,除了君士坦丁堡和东色雷斯之外,巴尔干民族主义的兴起导致了希腊、塞尔维亚、多努比亚公国和保加利亚的独立,这一切都失去了。直到1912年,奥斯曼帝国还保留着包括阿尔巴尼亚、马其顿和色雷斯在内的一系列领土,这些领土在1912-1913年的两次巴尔干战争中都失去了。 | {
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"1912-1913年的两次巴尔干战争"
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奥斯曼帝国什么时候袭击了亚美尼亚人? | 据信,奥斯曼帝国即将崩溃,在媒体上被描绘成欧洲的病夫”。巴尔干半岛国家,除波斯尼亚和阿尔巴尼亚部分例外,主要是基督教国家。从1894年开始,奥斯曼人以亚美尼亚人是非穆斯林人民为明确理由对他们进行攻击,因此对他们居住的穆斯林帝国构成潜在威胁。哈密大屠杀激起了整个基督教世界的愤怒。在美国,《共和国战歌》的作者朱莉娅·沃德·豪(Julia Ward Howe)已经年事已高,她跳进了口水战,加入了红十字会。奥斯曼帝国内部的少数民族关系和前奥斯曼帝国土地的处置被称为“东方问题”,因为奥斯曼帝国位于欧洲东部。 | {
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"1894"
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是什么引起了整个基督教世界的愤怒? | 据信,奥斯曼帝国即将崩溃,在媒体上被描绘成欧洲的病夫”。巴尔干半岛国家,除波斯尼亚和阿尔巴尼亚部分例外,主要是基督教国家。从1894年开始,奥斯曼人以亚美尼亚人是非穆斯林人民为明确理由对他们进行攻击,因此对他们居住的穆斯林帝国构成潜在威胁。哈密大屠杀激起了整个基督教世界的愤怒。在美国,《共和国战歌》的作者朱莉娅·沃德·豪(Julia Ward Howe)已经年事已高,她跳进了口水战,加入了红十字会。奥斯曼帝国内部的少数民族关系和前奥斯曼帝国土地的处置被称为“东方问题”,因为奥斯曼帝国位于欧洲东部。 | {
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"哈密大屠杀激"
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“近东”是什么时候开始用来形容最接近欧洲的东部地区的? | 现在有必要界定东方问题的东方。大约在19世纪中叶,“近东”开始用于描述东部最接近欧洲的那一部分。“远东”一词同时出现,意思是日本、中国、韩国、印度尼西亚和越南;简而言之,是东印度群岛“近东”适用于主要被称为黎凡特的地方,黎凡特在奥斯曼门或政府的管辖范围内。那些使用这个词的人对它的含义几乎没有选择余地。没有奥斯曼帝国的许可,他们不能踏上地中海南部和中部从西德拉湾到阿尔巴尼亚的大部分海岸。 | {
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"19世纪中叶"
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简言之,远东这个词似乎给这个地区起了个名字 | 现在有必要界定东方问题的东方。大约在19世纪中叶,“近东”开始用于描述东部最接近欧洲的那一部分。“远东”一词同时出现,意思是日本、中国、韩国、印度尼西亚和越南;简而言之,是东印度群岛“近东”适用于主要被称为黎凡特的地方,黎凡特在奥斯曼门或政府的管辖范围内。那些使用这个词的人对它的含义几乎没有选择余地。没有奥斯曼帝国的许可,他们不能踏上地中海南部和中部从西德拉湾到阿尔巴尼亚的大部分海岸。 | {
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"东印度群岛"
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“近东”适用于这一主要已知地区 | 现在有必要界定东方问题的东方。大约在19世纪中叶,“近东”开始用于描述东部最接近欧洲的那一部分。“远东”一词同时出现,意思是日本、中国、韩国、印度尼西亚和越南;简而言之,是东印度群岛“近东”适用于主要被称为黎凡特的地方,黎凡特在奥斯曼门或政府的管辖范围内。那些使用这个词的人对它的含义几乎没有选择余地。没有奥斯曼帝国的许可,他们不能踏上地中海南部和中部从西德拉湾到阿尔巴尼亚的大部分海岸。 | {
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"黎凡特"
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黎凡特的管辖权在哪里? | 现在有必要界定东方问题的东方。大约在19世纪中叶,“近东”开始用于描述东部最接近欧洲的那一部分。“远东”一词同时出现,意思是日本、中国、韩国、印度尼西亚和越南;简而言之,是东印度群岛“近东”适用于主要被称为黎凡特的地方,黎凡特在奥斯曼门或政府的管辖范围内。那些使用这个词的人对它的含义几乎没有选择余地。没有奥斯曼帝国的许可,他们不能踏上地中海南部和中部从西德拉湾到阿尔巴尼亚的大部分海岸。 | {
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"奥斯曼门或"
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踏上地中海南部和中部大部分海岸需要什么? | 现在有必要界定东方问题的东方。大约在19世纪中叶,“近东”开始用于描述东部最接近欧洲的那一部分。“远东”一词同时出现,意思是日本、中国、韩国、印度尼西亚和越南;简而言之,是东印度群岛“近东”适用于主要被称为黎凡特的地方,黎凡特在奥斯曼门或政府的管辖范围内。那些使用这个词的人对它的含义几乎没有选择余地。没有奥斯曼帝国的许可,他们不能踏上地中海南部和中部从西德拉湾到阿尔巴尼亚的大部分海岸。 | {
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"奥斯曼帝国的许可,"
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19世纪90年代,近东这个词的重点是什么? | 包括奥斯曼门以外的一些地区。一个是北非,埃及以西。从18世纪开始,它就被野蛮海岸的海盗王国占领,事实上是独立的。曾是帝国鼎盛时期的一部分。伊朗之所以被包括在内,是因为除了通过奥斯曼帝国或其邻国俄罗斯之外,很难与伊朗取得联系。在19世纪90年代,这个词倾向于关注巴尔干国家和亚美尼亚的冲突。欧洲病夫的去世给“近东”的含义留下了相当大的困惑。现在一般只在历史背景下使用,用来描述从地中海到(或包括)伊朗的西亚国家。简言之,没有一个普遍理解的国家、语言或历史资产的固定清单。 | {
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"巴尔干国家和亚美尼亚的冲突"
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