Superfluidity와 네 개의 두뇌 반구의 시너지

대뇌 – 소뇌 연결은 신체 및인지 유동성을 촉진합니다.

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이 20 세기 초의 그림은 아래에서부터 네 개의 뇌 반구 (대뇌 반구와 소뇌 반구 모두)의 상호 연결성을 보여줍니다. 소뇌 (cerebellar)는 대뇌의 자매 단어이며 ‘소뇌에 관련되거나 소뇌에 위치하고 있음’을 의미합니다.

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대부분의 사람들은 인간이 단지 두 개의 반구를 가지고 있다고 가정하지만 실제로 우리는 4 개의 뇌 반구를 가지고 있습니다. 대뇌 피질을 지니고 있으며 일반적으로 “좌뇌 – 우뇌”라 불리는 대뇌에는 두 개의 “큰”반구가 있습니다. 그리고 소뇌라고 불리는 중뇌의 두 개의 더 작은 반구가 있습니다 ( “작은 두뇌”는 라틴어). 소뇌 피질과 부채 모양의 뿌리 키예 (Purkinje) 세포가 들어있다.

“작은 두뇌”는 뇌의 볼륨의 약 10 %에 불과하지만 뇌의 총 뉴런의 대부분을 차지합니다. 대부분의 포유류 종에서 Suzana Herculano-Houzel (2010)의 연구에 따르면 대뇌 피질의 모든 뉴런에 3.6 개의 소뇌 뉴런이 일정 비율로 존재하는 경향이있다.

이 글은 세 부분으로 나뉘어져 있습니다. 첫 번째 부분은 내가 기억할 수있는 한 소뇌와 소뇌 풀 세포가 내 의식의 일부분이었던 이유에 대한 일화 적 사례를 공유합니다.

이 게시물의 두 번째 부분은 2005 년 The Athlete ‘s Way 원고를 위해 아버지와 함께 만든 두뇌 모델을 기반으로 한 대뇌와 소뇌의 양쪽 반구 사이의 관계를 보여주는 몇 가지 수제 두뇌지도를 공유합니다.이 섹션은 저의 juxtaposes my “형광펜과 샤피 펜”은 작년부터 숨 막힐 정도의 최첨단 소뇌지도 (Guell 외, 2018, Marek 외, 2018)로 만든 수제의 뇌지도.

이 게시물의 세 번째 섹션은 내가 11 세의 딸에게 전두엽 피질을 ” Unclamp * “하고 영원히 생각하지 못하게하는 방법으로 뇌 소뇌 뇌지도와 “초 유동성”의 개념을 결합하는 방법에 대한 자서전 적 사례를 공유합니다. superfluidity를 만드는 한 가지 열쇠는 신체 또는 뇌의 어떤 부분을 “고정”하는 것을 피하는 것입니다. 내 간단한 딸깍하는 뇌지도 때문에 내 딸은 운동을하거나, 학교 신문을 쓰거나, 예술을 만들고, 새로운 언어를 배우고, 악기를 연주 할 때, 자신의 두뇌 반구의 기능적 연결성을 쉽게 시각화 할 수 있습니다. .

(윌리엄 제임스는 전설적인 강의 기반 출판물 인 ‘ 생명의 보전 : 인간의 에너지 : 휴식의 복음 (1911)’에서 윌리엄 제임스는 독자들에게 시간을 초월한 조언을 해준다. “당신의 지적이고 실제적인 기계를 풀어 놓고 무료로 운영되며, 서비스는 귀하에게 2 배가 될 것입니다. “)

제 1 부 : “모든 뇌졸중으로 푸킨 키 세포의 근육 기억을 망치고 단조하는 것에 대해 생각해보십시오.”

어제, 나는 새로운 연구 (Bijanki et al., 2019)에보고 한 글을 써서 대뇌의 여러 뇌 영역의 회색 물질을 연결하는 백질 섬유로의 묶음에 대한 전기 자극이 불안 궤적 신경 외과 craniotomy 절차에 대한 깨어 있어야 환자는 기분이 행복해 심지어는 환자 웃음을 크게했다.

어제이 새로운 연구에 대해 글을 쓰고있는 동안, 나는 늦은 아버지 인 Richard Bergland (1932-2007)에게 전화를 걸어 “아빠,이 새로운 발견에 대해 어떻게 생각하니? 뇌에서 이른바 ‘행복한 곳’을 탐색하면 환자가 웃음을 터뜨리는 이유는 무엇이라고 생각하십니까?

 Viking Adult/ Fair Use

리차드 버그 랜드 (Richard Bergland)는 대뇌와 소뇌 사이의 분열을 강조하기 위해 전체 뇌의 시상면을 선택했다.

출처 : 바이킹 성인 / 공정 사용

아버지는 뇌 수술 전, 수술 중, 후에 환자를 알게 됨으로써 일화 관찰을 통해 실험실에서 동물 모델을 연구하여 얻은 경험적 증거 사이의 겹침을 전달하는 데 탁월한 저명한 20 세기 신경 외과의 사 및 신경 과학자였습니다. 1986 년 그는 The Fabric of Mind (Viking Adult)를 출판했습니다.

내가 어렸을 때, 나는 아버지와 함께 일요일에 병원에 갈 것이고, 그가 돌아 다니는 동안 그의 사무실에서 기다릴 것이다. 그 후 우리는 테니스 나 스쿼시 경기를했습니다. 이것은 많은 젊은이들에게 주간 의식이었습니다. 당시 우리가 함께 보냈던 유일한 진정한 아버지 아들이었습니다.

우연히도, 나는 1966 년에 태어 났기 때문에 아버지는 정기적으로 소뇌의 개척자였던 David Marr와 경로를 엇갈 렸고, 소뇌적인 Purkinje 세포가 중요한 역할을한다고 소견을 맺은 “소뇌 피질 이론”(Marr, 1969)에 이정표를 썼다. 운동 기술 습득 – 아버지는 1970 년대 내 테니스 게임을지도 할 때마다이 지식을 활용했습니다.

1971 년, 테니스 라켓을 다루는 법을 배웠을 때 Marr-Albus 운동 학습 모델이 나의 테니스 스트로크를 마스터하고 프로처럼 봉사하는 방법을 가르쳐 준 아버지의 접근 방식의 기초가되었습니다.

코치로서 아버지는 언제나 신경 과학 배경을 법정에 가져 왔고 “크리스, 모든 뇌졸중으로 푸킨 키 세포의 근육 기억을 망치고 단조하는 것에 대해 생각해보십시오”라고 말합니다.

2009 년에 Piergiorgio Strata는 회고전 “David Marr의 소설 이론 : 40 년 후”를 썼습니다.이 책은 내 아버지가 왜 내가 처음으로 소뇌와 푸가리푸스 세포에 관심을 갖고 있었는지에 대해 분명하게 알려주었습니다. 어린 테니스 선수로서의 근육 기억.

역사를 통틀어 대부분의 전문가들은 소뇌가 운동 기능에만 관여한다고 생각했기 때문에 소뇌가 아버지를 흥미롭게 만들었던 한 가지 이유가 있었지만 아버지는 비 운동 기능에도 소뇌가 관여 할 수 있다는 직감을 가지고있었습니다.

불행히도,이 ‘교양있는 추측’은 그 당시의 경험적 증거에 의해 지원되지 않았습니다. 따라서 아버지는 정기적으로 다음과 같이 말하고 있습니다 . ” 우리는 소뇌가하는 일을 정확하게 알지 못합니다. 그러나 그것이하고있는 것이 무엇이든, 그것은 그것을 많이하고 있습니다. “

 St. Martin's Press/Fair Use

“The Athlete ‘s Way”의 표지에서 Christopher Bergland는 Badwater Ultramarathon에서 Death Valley를 경유하여 논스톱으로 135 마일 달리고 있습니다.

출처 : St. Martin ‘s Press / Fair Use

전문 운동 경기에서 은퇴 한 후, 나는 신경 과학 및 스포츠에 관한 책인 운동 선수의 길 : 땀과 활력의 생물 (2007)을 쓰기로 결정했다 . 아버지는 의료 전문가로 봉사했다. 물론, 인간의 소뇌는 근육 기억에 대한 부인할 수없는 역할과 조정 된 움직임을 미세 조정하는 중추적 인 역할 때문에 원고 전체에서 중심 단계에 들어서게됩니다. 나는 과학 소설가로서 저의 플랫폼을 사용하여 아빠가 출판 한 소뇌에 대한보다 근본적인 아이디어를 얻고 싶었습니다.

슬프게도, 그의 직업 경력이 끝날 때까지, 나의 아버지는 그의 아이비 리그 동료들과 많은 교량을 태웠다. 전체 공개 : 아버지는 감정적 인 규제가없는 rageaholic이었습니다. 대개 아버지가 누군가와 의견이 맞지 않고 열이 난다면, 그는 냉정을 잃을 것이고 직장 정치에 관해서는별로 기교가 없을 것입니다. 그는 1990 년대 후반에 은퇴 할 즈음에 학계의 아이보리 타워의 현상 유지에 도전 할 때 지칠 줄 모르는 불손한 이교도이기 때문에 의료 시설의 대부분의 사람들은 “좋은 속임수”를 말했습니다.

그는 신경 외과학에서 은퇴 할 무렵에, 아버지는 기본적으로 대부분의 동료들에 의해 블랙리스트에 올라 있었고, 동료 평가를받은 학술지에 발표 된 두뇌에 대한 아이디어는 얻지 못했습니다. 그는 조기 퇴직시 절망과 절망의 상태에 빠지는 것을 보면서 가슴 아팠다.

 Photo by Christopher Bergland

크리스토퍼 버그 랜드 (Christopher Bergland)는 기네스 세계 기록을 깨기 위해 “초 유동성 (superfluidity)”상태를 만드는 데 의존했습니다.

출처 : Christopher Bergland의 사진

그래서 기네스 북을 파산시키고 최고 실적으로 책을 사려고하는 캐 틀린이 있었기 때문에 과학에 기반한 작가로서의 나의 임무 중 대다수는 미래에 대한 환상적인 사상의 메신저가되는 것이 었습니다. 소뇌는 일반 대중을 대상으로합니다.

즉, Big Five 출판사 중 한 사람과 책을주고 신경 과학과 스포츠에 관한 책을 쓰겠다는 결심과 열망은 아버지에게 내가 벙어리 징크가 아님을 증명하는 것이 었습니다. 초등학교 때부터, 나는 언니가 “책 스마트”를 모두 가지고 있고, 나는 형편없는 학생이면서도 소뇌의 천재라는 형제상을 받았다는 칩을 내 어깨에 썼다. 저평가 된 약자로서 항상 소뇌에 뿌리를두고 있습니다. 소뇌에 목소리가 들었다면, 나는 로드니 뎅기장에서 영감을받은 방법으로 “나는 존경을받지 못한다”고 말할 것이라고 상상한다. 내가 기억할 수있는 한, 나는 소뇌에게 가치있는 인정을주기를 원했다.

제 2 부 : 뇌 – 업 두뇌 : 끊임없이 변화하는 가설

2005 년과 2006 년의 대부분을 통해, 나는 끊임없이 아빠와 이야기하고 이메일을 보냈다. 오랜 대화에서, 나는 The Athlete ‘s Way 원고를 쓰면서 매일 신경 과학에 기반한 상세한 정보를 얻기 위해 뇌를 골랐다. 우리는 “두뇌 뇌 아래 뇌”라는 새로운 스플릿 브레인 모델을 만들었습니다. 우리의 목표는 “작은 뇌”를 주목하여 “왼쪽 뇌 – 오른쪽 뇌”에서 초점을 이동시키는 것이 었습니다. 아래는이 부자 – 아들 스플릿 – 브레인 모델의 다이어그램입니다.

 Photo and layout by Christopher Bergland (Circa 2007)

이 뇌지도는 “Bergland Split-Brain Model”의 가장 초기 화신을 보여 주며 상호 연결된 소뇌 – 대뇌 피질 시스템 내에서 각 뇌 영역이 재생할 수있는 다양한 가상의 역할을 설명합니다. ( “운동 선수의 길 : 땀과 생기의 81″에서.)

출처 : Christopher Bergland의 사진 및 레이아웃 (2007 년경)

비극적으로 2007 년에 아버지는 갑자기 심장 마비로 죽었습니다. 우리 둘 다 게임을 바꿀 책이되기를 바랐습니다. 그의 조기 사망에 대한 유일한 은사는 우리 아버지가 우리 책이 베스트셀러가 될 것이라고 생각하면서 세상을 떠났습니다. 불행히도,이 책은 일반적인 청중과 함께 견인을 얻지 못했고 플럽이었다.

아버지의 장례식에서 나는 소설에 관한 최신 연구를 실시간으로보고하고 소뇌 연구에서 21 세기 진보의 일정표를 유지하여 과학자로서 최선을 다해 서 아버지의 영광을 존중하겠다고 서약했다. 유산. 나는 또한 소뇌에 관한 이론적 아이디어와 삶의 경험과 일화에 근거한 “초 유동성”의 개념을 계속 발전시킬 것이라는 약속을했다.

과학 작가로서 직설적 인보고와 “스토리 텔링”사이에서 줄타기를하는 것은 탐색하기가 까다로울 수 있습니다. 과학에 관해보고 할 때 대부분의 경우 일인칭 대명사를 사용하지 않고 의도적으로 증거를 근거로 사용합니다.

From Bijanki et al., Journal of Clinical Investigation (2019); Courtesy of American Society for Clinical Investigation

전극을 cingulum 번들에 삽입하는 방법을 보여주는 그림.

출처 : Bijanki et al., Journal of Clinical Investigation (2019); 임상 조사를위한 미국 사회의 의례

예를 들어, 어제 제가 “Neuroscientists가 뇌에 행복한 장소”를 찾았습니까?라는 글을 올렸습니다. 텍스트에는 의도적으로 1 인칭 대명사가 없습니다. 반대로, 오늘 아침 체육관에서 조깅하는 동안 러닝 머신에서이 게시물의 형식과 레이아웃을 구성 할 때 여러 가지 연구 조사, 시각적 이미지 및 내가 생각한 눈으로 볼 수있는 일화의 흐름도를 볼 수있었습니다 “Superfluidity와 당신의 두뇌의 4 개의 반구의 시너지”의 우산 아래에서.

오늘 내가이 지위를 작성하기로 결정한 이유는 어제 Bijanki 등이 시상하는 그림을 연구하는 동안 이었기 때문입니다. (craniotomy)를받는 신경 외과 수술 환자의 cingulum 번들을 조사하는 전극의 위 (위)에서, 나는 “깨어있는”두뇌 절차를 수행하는 OR에서 아빠를 시각화했다.

나는 또한 백지 섬유 영역 (white matter fibre tracts)을 통해 “네 개의 뇌 반구 사이의 틈새를 메우는”중요성을 강조하는 2009 년에 그린 뇌지도 (아래)의 시각화를 보았습니다. 내 마음 속에서, 녹색과 노란색 화살표의 양방향 피드백 고리가 대뇌에서 십자 모양으로 교차하는 지점 ( “위로 머리”)이 cingulum 번들의 일부와 같은 부근에 있다는 것이 우스운 우연과 같았습니다 저 Bijanki 그 외 여러분. (2019)는 진폭이 작은 프로브를 대상으로합니다.

 Photo and illustration by Christopher Bergland (Circa 2009)

“뇌 – 소뇌 (cerebro-cerebellar)”회로의 지형 학적 뇌지도는 대뇌 반구와 소뇌 반구 사이의 반대쪽 기능 연결성을 최적화하는 중요성을 보여줍니다.

출처 : Christopher Bergland의 사진 및 일러스트레이션 (2009 년경)

위의 기초적인 뇌지도는 4 개의 모든 뇌 반구의 조감도를 하나의 평면에 “쏟아 부었다”는 것을 보여 주므로 시청자는 백질 섬유로가 뇌 영역의 회색 물질을 연결하는 방법을 시각화 할 수 있습니다. 각 회색 물질은 4 개의 뇌 반구 중 하나를 표현합니다. 러시아 인형처럼, 각 대뇌 반구 내의 다양한 돌출부와 각 소뇌 반구 내의 마이크로 존을 탐구하기 위해이 반구 내에서 더 깊은 다이빙을 할 수 있습니다. 거기에서 더 깊은 탐험을하고 신경 회로를 매핑 할 수 있습니다.

1 월 25 일, Chloe Williams는 Spectrum 뉴스 보도를 통해 “소뇌지도의 최근 발전이 왜 그렇게 흥미로운지를 요약하는 훌륭한 작업을 수행하는”새로운 뇌지도에서의 Cerebellum의 역할에 대한 인식 “을 썼습니다. 윌리엄스 글을 참고하세요 :

“소뇌는 운동을 조정하는 데 오랫동안 알려져왔다. 그러나 과학자들은 언어,인지, 사회적 행동을 조정할 수 있음을 알게되었습니다. 그러나이 지역의 구조와 기능은 사람들 사이에 차이가있는 정도와 마찬가지로 잘 이해되지 않고 있습니다. 뇌 스캔의 새로운 분석 (Marek et al., 2018)은 뉴런의 네트워크 수준에서 소뇌의 변이를 강조한다. 또한 두뇌 영역이 복잡한 생각을 통제하기 위해 다른 지역과 어떻게 협력할지 보여줍니다.

결과 이미지는 각 사람의 다른 뇌 영역에서의 활동과 소뇌 부분에서의 활동이 어느 정도까지 추적되는지를 보여줍니다. 이러한 상관 관계에 근거하여 연구자들은 등쪽주의 네트워크, 기본 모드 (공상) 네트워크 및 손, 얼굴 및 발을 제어하는 ​​네트워크를 비롯한 다양한 신경 네트워크에 소뇌의 영역을 할당했습니다. 팀은 또한 뇌 활동의 상대적 타이밍에 대한 스캔을 분석했습니다. 그들은 소뇌 네트워크의 신호가 125 ~ 380 밀리 초 동안 대뇌 피질의 신호보다 뒤떨어져 있음을 발견했다. 이 발견은 소뇌가 학습에 관여하는 것과 같이 대뇌 피질에서 발생하는 신호를 처리 함을 시사한다. ‘정밀 매핑 (Precision Mapping)’은 소뇌 조직의 개인차가 어떻게 행동의 차이에 기여하는지 이해하는 데 사용될 수 있습니다. ”

나는 스캇 마렉 (Scott Marek)에 의해이 연구를보고했다. (2018)와 Xavier Guell et al.이 만든 절묘한 소뇌 뇌지도 (아래). (2018 년) 여러 게시물에 작년. ( “인간 두뇌 매핑은 전뇌 기능을 재구성한다”, “소뇌 연구는 우리가 생각하는 방식에 대한 고대 개념에 도전한다”, “작은 두뇌”가 다음 큰 사건이 될 수있는 3 가지 이유 “를 참조한다.)

 Xavier Guell et al./eLife 2018 (Creative Commons)

소총 기울기와 이산 작업 활동지도 (Guell et al., 2018a)와 휴식 상태지도 (Buckner et al., 2011)

출처 : Xavier Guell 외 ./eLife 2018 (크리에이티브 커먼즈)

3 부 : Superfluidity 란 무엇이며 어떻게 뇌 – 뇌뇌지도를 시각화하는 것과 관련이 있습니까?

이 포스트의 마지막 섹션에서는 기어를 완전히 바꾸고 나의 “반투명”개념과 “네 개의 두뇌 반구 사이의 틈새를 연결하는”개념을 내 11 세 딸에게 설명하는 방법에 대한 자서전 적 사례를 공유 할 것입니다. 정기적으로. 다행히도, “흐름”과 신경 과학의 개념이 어떻게 결합되어 있는지에 대한 이러한 실제 사례는이 정보를 모든 연령대의 사람들과 삶의 이야기와 관련시킬 것입니다. (초 유체의 일부 시청각 예제의 경우 “7 가지 경외감을 불러 일으키는 Superfluidity 전시물”을 참조하십시오.)

초 내구성 운동 선수로서의 경력 초기에, 나는 Mihaly Csikszentmihalyi의 정액 베스트셀러 인 Flow : The Optimal Experience (1990) 의 심리학을 읽었습니다. 이 책은 루키 트라이 애슬리 트로서 나를위한 신의 선물이었습니다.

즉, “구역”에서 무수한 시간을 보내고 매주 흐름을 생성 한 후에, 흐름 채널 내에서 일어난 “탁월한 엑스터시”의 일시적인 파열이 있음이 분명 해졌다. 우주에서 나보다 훨씬 더 큰 무언가에 연결되어있는 오르가즘적인 버스트는 사춘기에 ‘psililocybin’에 대한 경험을 떠 올렸다.

울트라 지구력 운동 선수가되기위한 나의 광신적 인 드라이브의 큰 부분은 내 생각, 행동 및 감정 사이에 전혀 마찰, 점성 또는 엔트로피가 전혀없는 자아 – 용해 순간을 ” 내가 달리거나, 자전거를 타거나, 수영을하는 동안 내 주변의 모든 것에 “하나됨”을 느꼈다. 내가 “영역”에서 흐름의 상태를 만드는 데 더 많은 시간을 할애할수록, 과도한 유체의 순간을 가질 확률이 높아졌습니다. The Athlete ‘s Way 의 마지막 장은 “Superfluidity : Chase Your Bliss”라는 제목이 붙어 있습니다.

프로 스포츠 대회에서 은퇴하고 소위 “작가”가되기 위해 전념 할 때, 나는 철저히 훈련 된 동안이나 철인 3 종 경기에서 나에게 일어났던 똑같은 순간이 제 타자기에서 일어 났음을 깨달았습니다. 한 번 파란색 달에 타자를 칠 때, 나는 네 개의 두뇌 반구 사이에 시너지 효과가 있었고 마치 원래 생각, 경험적 증거, 시각적 이미지, 새로운 아이디어를 ” 초 유동성 (superfluid). “당신의 기술 수준과 도전 사이의 달콤한 지점으로 전화를 걸면 언제든지”흐름 “과 같은 효과가있을 수 있습니다. 단속의 일시적인 순간은 당신이 영역에있을 때 언제든지 발생할 수 있습니다.

임상 신경 장애에서 최고 성능에 이르는 연속 렌즈를 통해 : 생각, 감정 및 협응 운동의 초 유동성은 쇠약 소뇌인지인지 증후군 (Schmahmann & Sherman, 1998), 심한 운동 장애 및 dysmetria (Schmahmann, 1998).

부모로서 나의 주요 목표 중 하나는 여러 개의 경기장에서 흐름과 초 유동성을 촉진시키는 내 딸을위한 주간 활동을 구성하는 동시에 각 두뇌 반구의 회색 물질 양을 무의식적으로 늘리면서 자신의 4 대 기능 연결을 최적화하도록 장려하는 것입니다 반구. 나는 일상적으로 중등도에서 격렬한 신체 활동 (MVPA)과 함께 매주 대뇌, 소뇌 및 뇌 소뇌 활동의 동등한 혼합에 내 딸을 노출시킴으로써 신경 생식과 신경 발생을 통해 뇌의 변화가 일어난다는 사실에 직감이있다.

저는 많은 구경꾼들에게 내 딸의 주간 “과외 활동”목록 (프랑스와 유창하게 유창하게 말하기, 테니스, 수영, 발레, 승마, 기타 레슨, 드라마 클럽, 도자기 수업 등을 포함)이 끝났다고 생각합니다. – 꼭대기가 너무 좋아. 내 딸이 어떤 종류의 화상을 겪고 있다면 즉시 주간 활동을 중단 할 것입니다. 그러나 그녀는 진실로 이러한 활동을 모두하는 것을 아주 좋아합니다.

중요한 것은 제 11 살 된 딸이 내게 지나치게 살인자라는 압력을 느끼지 못하거나 그녀의 “사랑과 소속의 합당 성”이 경기장에서 록 스타가되거나 학교에서 곧장 A와 관계가 있다는 것입니다 . ( “삶의 번영은 곧장 A를 요구하지 않는다”참조)

아빠는 나와 내 자매에게 혈안이되어 운동 선수가되어 완벽한 성적을 받도록 너무나 많은 압력을가 했으므로 나는 내 딸에게 내가 할아버지와 같은 가치 체계를 공유하지 않는다는 사실을 분명히 밝힙니다. 즉, 그녀는 4 개의 뇌 반구 사이의 기능적 연결성을 최적화하고 전두엽 피질을 “언 클램핑”하는 것이 그녀의 창조 주스를 야생에서 뛰고, 유영 지대에있게하고, 과도 유체의 주기적 상태를 달성하는 최선의 방법이라는 것을 알고있다.

바라건대, 이러한 개념에 대해 더 많이 배우면 모든 연령층의 독자가 네 가지 뇌 반구의 회색질 양과 상호 연결성을 최적화하는 일상적인 일을 구조화하고 영원히 마찰, 점성 또는 엔트로피가 전혀없는 순간을 경험할 수 있습니다. 생각, 행동, 감정 등이 포함됩니다. ‘

참고 문헌

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Jeremy D. Schmahmann 및 Janet C. Sherman. “소뇌 인식인지 증후군.” 뇌 : 신경학 저널 (1998 년 4 월 초판) DOI : 10.1093 / brain / 121.4.561

Jeremy D. Schmahmann. “인지 장애의 영향 : 인식과 영향에 대한 소뇌 기능 장애의 임상 적 결과” 인지 신경 과학의 동향 (1998 년 9 월 1 일) DOI : 10.1016 / S1364-6613 (98) 01218-2

Suzana Herculano-Houzel. “신경 세포의 피질 및 소뇌 수의 조정 된 조정” 신경 조직학의 국경 (2010) DOI : 10.3389 / fnana.2010.00012

사비에 Guell, 제레미 디 Schmahmann, 존 드 Gabrieli, Satrajit S. Ghosh. “소뇌의 기능적 변화도” eLife (2018 년 8 월 14 일 초판) DOI : 10.7554 / eLife.36652

Scott Marek 외. “개별 인간 소뇌의 시공간 조직” 뉴런 (2018 년 10 월 25 일 초판) DOI : 10.1016 / j.neuron.2018.10.010

켈리 R. Bijanki, 요셉 R. Manns, 코리 S. Inman, 최 Sueng, 사하르 Harati, 나이젤 P. Pedersen, 다니엘 L. Drane, 앨리슨 C. 워터스, 레베카 E. Fasano, 헬렌 S. Mayberg, 존 T. 윌리. “Cingulum 자극은 깨기 Craniotomy를 촉진하기 위해 긍정적 인 영향과 불안증을 향상시킵니다.” 임상 조사 저널 (2019 년 12 월 27 일 / 전자 출판 (버전 2) 게시 : 2019 년 2 월 11 일) DOI : 10.1172 / JCI120110