2023年8月24日 星期四

我們的大腦裡含藏了些什麼--

 

我們的大腦裡含藏了些什麼?

人們對於腦非常好奇,因為腦一直是一個神祕的區塊,到現在為止醫學界對腦的認識還是非常有限,對於腦是如何運作,如何思考,也都只研究到皮毛而已,嚴格來說是一無所知,更別說超能力的範圍了;但是這些皮毛對我們來說,都是非常難能可貴的知識,因為這都是醫學界專家辛苦的結晶,所以以下資料,就是搜集了我們較少看到的腦部醫學資訊,大家也來探一探究竟吧:
根據目前在日本大力提倡右腦教育的七田真指出,人的腦以左右對分,左半球就是左腦,右半球就是右腦,左右腦平分了腦部的所有構造。左右形狀相同,功能卻大大不同,左腦職司語言,也就是說是以語言來處理訊息,把進入腦內看到、聽到、摸到、聞到、嚐到,也就是視覺、聽覺、觸覺、味覺這五感接收到的訊息,轉換成語言傳達。因為使用語言的處理方式是屬於「直列處理方式」,訊息必須一關一關按照順序處理,必須通過了前一關,才能進到下一關,這種以少量多次理解、最後將訊息堆積起來的方式,所能處理的訊息非常有限。右腦具有將看到、聽到和想到的事物,全數圖形化思考並記憶的能力,這和左腦是將看到或聽到的全部以語言方式記憶的功能育很大的差異。
左腦和右腦的運作在速度上也有差距。因為左腦掌管語言,所以將資訊以辭彙處理,聽覺、視覺、觸覺、味覺、嗅覺也都變化成語言傳達出去,相當花時間。而右腦因為掌管思想,資訊多以圖形、圖畫即變換成影像來處理,將到手的訊息以圖像處理,因為是以圖像傳達,所以處理的時間非常快速,只要花幾秒的時間,而且能把大量訊息一併處理。右腦這種能力可以大幅活用於語言的學習或速讀能力的加等,如果應用在小孩學習英語上,更會發揮出驚人的效果。
左腦因為是以語言處理訊息,控制知識、判斷力、思考力,因此被稱為「知性腦」﹔右腦則控制著自律神經與字宙波動共振,由於是圖像腦,因此造型能力優越,被稱為「藝術腦」,能夠使用右腦的人,能記得對方衣服的顏色、花樣和全身各種細節﹔使用左腦的人則只能留下一些模糊的記憶。
而根據七田真的研究,右腦具有下列5項特別作用﹕
1 .ESP能力 (Extra Sensory perception)﹕這是一種超感覺的能力,不需要靠一般的感覺器官,而是靠細胞、波動來感覺,所以能感應、接收到宇宙的訊息。 
2 .
直觀象:一眼看過、聽過的事物,可以由意象重現。
 
3 .
電腦能力:是一種高速大量的計算能力,小孩子能算出多位數的乘法,就是因為右腦天生具備這種能力。
 
4 .
絕對音感:不需要透過嚴謹的五線譜練習,只要打開右腦聽一遍,腦海裡盡量去想一個畫面,就可流利的演奏者樂。
 
5 .
語言學習能力:小孩子能講4、5種語言,就是以右腦展開學習。

為什麼右腦會有這麼神奇的能力呢?
解開右腦祕密的鑰匙在於「潛意識」,右腦和潛意識是有闕係的。七田真認為,這個宇宙存在著所謂的「宇宙情報」,所謂的字宙情報是指宇宙創始以來有關宇宙的全部記憶,這些記憶(情報)變成波動在宇宙裡亂飛,由於人的腦中也會發出腦波的波動,如果人的腦波和字宙的波動同頻,各種宇宙情報就會進入右腦,而且會輸入到右腦的潛意識中,進而湧現圖像。如果能夠把宇宙情報從潛在意識取出來並轉換到左腦的顯在意識裡,那麼將會成為一個「超能力者」。至於能輸入這個宇宙波動並將它與腦波調整成同一步調的是腦幹中的「間腦」,也就是間腦中叫作松果體的小器官,透過冥想或是圖像訓練法來刺激松果體,可以活用右腦的潛在意識。不論是語言的記憶或是計算的能力,只要輸入潛意識, 
就可以自由自在的運用,將可以說一口流利的多國語言,而且只要記住一次就終生難忘。

七田真舉參加他在日本開設的七田真教室的小朋友為例,有個小女孩寫了一篇有關與花對話的小說,結果得到日本小說獎第一名,這位小女孩宣稱她看見花的精靈,小說寫的就是她與花溝通的內容,這位小女孩因為感性非常豐富,右腦非常發達,所以她只要閉上眼,就出現一幕幕與花對話的畫面。
右腦是印象的腦,它擁有卓越的造型能力和敏感聽覺,所以它有絕對的音感,也因此右腦又被稱為是「藝術的腦」。右腦運作能力強的人,往往容易成為畫家、作家和音樂家,則是在音樂的世界裡,通常被稱為天才的人,大多是右腦運作能力比較強的人,而這是和智商的高低沒有任何關係。七田真以他在台灣所接觸到的一個個案為例,有個十幾歲的智障兒,有一天,竟然能彈奏出美妙的鋼琴。原來這個小女生有個妹妹在學綱琴,每次妹妹在練琴時,她都在旁邊聆聽,雖然她的智商低,但是心地善良,感情豐富,也就是說她的左腦雖然發育有問題,但是右腦卻非常發達,因此當妹妹在彈奏時,鋼琴音符的圖象都已留在她的右腦,雖然她沒有學過鋼琴,又是所謂的智障兒,但是依然能彈奏出各種有名的曲目。
有些神童被認為具有「超能力」,例如6歲就能精通6國語言,134歲就已經大學畢業取得博士學位,能正確記憶100張繪圖卡片,這些小孩之所以能具有這麼不可思議的神育能力,也是因為運用右腦思考的結果。
而根據七田真的研究,原來人在誕生之初,右腦的能力還很發達,右腦具備了超越常識那種幾乎可稱為全然未知的天才似的能力,這種能力自古以來就隱藏在人們腦海裡,是一種超越時間、空間,與無限境界相連結的能力,但是因為人類世界是以教導、開啟左腦為主,讓小孩子努力學習語言以及往後生存所必需的知識,久而久之,左腦越來越發達,右腦卻因為少用而日形退化。
每個人其實在小時候右腦都非常發達,但很遺憾的是,由於人類習慣左腦教育,使得右腦的能力漸漸萎縮。那麼,已經習慣左腦思考的成人,是不是還能找回右腦失去的功能呢?答案是可以的。七田真認為,只要多多進行圖像式的思考,將大量的資訊用很快的速度輸進電腦,就可訓練右腦的圖像能力,因為以超高速刺激來輸入時,能夠瞬間抓取的右腦就會活絡超來。神奇的右腦門閥一旦打開,不能就此不管,而是要時時進行圖像式的思考,才能繼續保持右腦的能力。
至於什麼樣的成人比較容易打開右腦,七田真認為,心思專注、純真沒有成見的人,比較容易進入神奇的右腦世界,所以我們看到(雨人)中達斯汀霍夫曼,他因為思想純正,做事專注無雜念,所以擁有一般成人稱奇的「超能力」。至於現實世界中,只要我們摒除成見,讓心回到最初原始的單純,時時做圖像式的思考,有一天,你會突然發現,自己變得很有想像力,很多看過一眼的事物,竟然歷歷在目,那麼,恭喜你,你已經打開右腦,變成一個左右腦平衡、思考與創造力並重的全腦人。
再來說說潛在的力量,也就是人類原本具備卻忘了使用的能力,這種能力我們稱為「潛力」。潛能的動力深藏在我們的深層意識當中,也就是我們的潛意識。所謂的潛意識指的就是潛藏在我們一般意識底下的一股神秘力量,又稱「右腦意識」、「宇宙意識」,腦內革命作者春山茂雄則稱它為「祖先腦」。潛意識內聚集了人類數百萬年來的遺傳基因層次的資訊。它囊括了人類生存最重要的本能與自主神經系統的功能與宇宙法則,即人類過去所得到的所有最好的生存情報,都蘊藏在潛意識裡,因此只要懂得開發這股與生俱來的能力,幾乎沒有實現不了的願望。
潛在意識的世界,是超越三度空間的超高度空間世界。潛意識一經開啟,將和宇宙意識產生共鳴,宇宙資訊就會以圖像方式浮現出來,心靈感應等ESP能力也將一一出現。愛因斯坦把第四度空間定位為「時間和空間合而為一的世界」,這項說法在現實世界固然難以想像,但在潛在的世界則可能存在。每一個人都具備潛意識的存在,只是過去並沒有這種體認。潛意識的發現始自催眠術。現代催眠術的原始型態是奧國維也納的醫師佛朗茲‧安東‧梅斯梅爾所創立。但是第一次提出人類具有潛在意識學說的人,是弗洛依德。
根據維也納大學康士坦丁‧梵‧艾克諾摩博士估算,人類的腦神經細胞數量約有一千五百億個,腦神經細胞受到外部的刺激,會長出芽,再長成枝)神經元),與其它腦細胞結合並相互聯絡,促使聯絡網的發達,於是開啟了資訊電路,然而人類有95%以上的神經元處於未使用狀態,這些沉睡的神經元如果能夠被喚醒,幾乎人人都可以變成「超人」。
如果將人類的整個意識比喻成一座冰山的話,那麼浮出水面的部份就是屬於顯意勢的範圍,約佔意識的5%,換句話說,95%隱藏在冰山底下的意識就是屬於潛意識的力量。就算是像愛因斯坦,愛迪生等的天才人物,一生中也不過運用了他們潛意識力量的2%不到。因此,任何人不論你聰明才智的高低,成功背景的好壞,也不論你的願望多麼的高不可攀,只要懂得善用這股潛在的能力,它就一定可以將你的願望具體的在你的生活中實現出來。
潛意識如同一部萬能的機器,任何願望都可以辦得到,但須要有人來駕駛它,而這個人就是你自己,只要你有心控制,只讓好的印象或暗示進入潛意識就可以了。潛意識大 師摩菲 博士說過:「我們要不斷的用充滿希望與期待的話,來與潛意識交談,於是潛意識就會讓你的生活狀況變得更明朗,讓你的希望和期待實現」。只要你不去想負面的事情,而選擇有積極性、正面性、建設性的事情,你就可以左右你自己的命運。

以下舉幾個特殊例子:
 X
光眼超能力!!你被看透了嗎??
大家應該有看過X戰警【X -MAN】吧!裡面有個腳色-獨眼龍,想必大家對他印象深刻,因為他的眼睛能夠放射出雷射,威力超強無比,在現實世界中,雖然還沒找到如此超能的人物,但卻有擁有X光透視眼的少女,他能看到我們常人無法看到的深處,以下就是關於他的新聞和資料:
 
近日俄羅斯媒體紛紛報道了一位能用透視眼看穿人體的女孩,她叫娜塔莎汀柯那,今年17歲。她的一雙慧眼的神奇之處在於能看透人的身體,看到人的內臟,並可由此診斷病症。

娜塔莎的母親塔蒂亞那維拉蒂米諾娃說,娜塔莎小時候與普通孩子沒什麼兩樣,或許只是比較早熟。她六個月就開始說話,一歲時就已經會背誦普希金的詩了。三歲時,她精通字母表,並能夠獨自駕駛機動雪車。但並沒有任何特異功能。一切發生在10歲時的闌尾切除手術後,她忽然說自己能夠看透東西,甚至是人的身體。一天,娜塔莎對媽媽說,她看到了她身體裏有兩粒豌豆、一個番茄和一架真空吸塵器。娜塔莎指的是兩個腎臟,心臟和腸子,只是當時她還不知道這些內臟器官的準確名字罷了。

英國的《太陽報》為了測試娜塔莎的超能力把她帶到倫敦,去診斷一名曾在車禍中受重傷的記者。此記者的傷情事先被完全掩蓋了起來。 
該記者描述道:我站起來,讓她能觀察我的全身,只覺得娜塔莎瞳孔慢慢擴大,眼神迷茫了一會,然後開始診斷。她說,我脊椎處有一處傷,盆骨由於多次骨折而不對稱,並指出了骨折的正確部位。她看見了幾處鋼釘拆除後留下的遺留在螺絲洞的痕跡。她甚至說出了這些傷疤已開始癒合———這和X光所顯示的一模一樣。

娜塔莎的超能力引起了醫學界和科學家的研究,但至今還是沒有找到合理的解釋。醫生們作了很多試驗試圖弄清她到底看到了什麼,但都徒勞無功。但有一點可以肯定,雖然不可思議,娜塔莎的敘述不可能是杜撰的。
無限控制力!!
『隔空取物』,我們時常由科幻小說看到,而現今科技發達,如果運用科技使人提升神經和腦部的力量,進而幫助肢體殘障者能隔空控制全身,這不是一件樂事,也許離超能力的不用手就能拿起茶杯還有些距離,但應該也不遠了,以下收集的資料讓大家參考參考:

這完全是一個抽象的故事,故事裡沒有人、時間和地點。它的主人公是一種虛無飄渺的東西——意念,而它的配角則是隱藏在空氣中的電波。它們共同演繹著一個老套卻又刺激的故事情節——『隔空取物』。
講述故事的人,是清華大學生物醫學工程系的副教授洪波。他所在的由 高上凱 教授領導的神經工程實驗室在6月宣布,他們已經研制出一套系統——這個系統連接大腦和外部設備,兩名受試者不用任何動作,只用意念,便控制了兩個機器狗在地毯上踢了半天足球。
與清華PK的,是美國布朗大學一個研究小組。今年7月,《自然》雜志封面報道了他們的研究成果——全世界第一例將電極植入人腦實現『隔空取物』的臨床實驗。編輯對其配備了三篇評論——在這本雜志的歷史上,這很少見。
不管怎樣,他們的系統都有同一個名字——腦機接口系統(brain-computer interface, 
BCI)
。在學術上,這種技術被定義為『人腦與計算機或其它電子設備之間建立的直接的交流和控制通道』。

清華和布朗,代表著這個研究領域的兩個方向——非侵入式和侵入式(人腦植入電極)BCI系統。科學家們正對此進行新一輪的學術爭論。焦點是,誰更適合將這個技術廣泛應用於醫療領域。當然,故事極其復雜。BCI正是支橕整個敘述的核心道具——一個意念與外物之間的通道。通過這種通道,人就可以直接通過大腦來表達想法或操縱物體,而不再需要通過語言或肢體動作。故事,就從這個通道開始。許多人認為,在我們生存的現實世界之外,大腦是另一個完整的世界。
誰也不知道那些頭皮底下正在發生的故事。那裡馳騁的是無盡的想象——高尚或者猥瑣。只要不把這些想法付諸行動,外人永遠不可知曉。
我們的主人公——人的意念——就生活在那個封閉的空間。它左右著身體的各個部位。但是,即便意念如此強大,它也有無能為力的時候。醫學專家統計,全世界約有兩千萬BCI系統的潛在用戶,包括1600萬的腦癱腦萎縮患者,以及至少500萬的脊索傷者,另有1000萬的因腦乾問題引起的全癱患者。
意念對這些人癱瘓的肢體毫無辦法。只憑大腦,他們無法行走,運動,甚至喪失說話的能力。他們只剩下思想——唯一能挽救他們的,就是打開一個通道,意念可以穿越它,通過外部設備來實現喪失的軀體功能。
但首要的一步,則是必須捕捉到意念。神經科學家發現,當意念在大腦活躍的時候,它可以發出一系列微弱的信號——神經元放電(腦電波)。采集到這些信號,就等於捕捉到意念的內容。
這是一個有規律可循的生理法則。不同的意念,在大腦皮層對應著不同的功能分區。抬手、提腿,任何一個身體部位的運動,都對應著不同的區域,發出不同的信號。也就是說,只要我們在大腦裡找對位置,就可以捕捉到相對應的意念。
但是,捕捉工程卻並不簡單。
全世界許多國家的大學、研究所目前都在從事類似的研究。美國布朗大學的研究小組今年7月在《自然》雜志發表論文,宣布他們成功的從兩名受試者的大腦采集到了意念信號。
其中一名25歲的受試者來自馬薩諸塞,患有嚴重脊髓損傷,其脖子以下部位都沒有知覺。2004年,科學家將一片傳感器通過外科手術植入受試者的腦部。這種傳感器只有嬰兒用阿司匹林大小,上面帶有100個比發絲還細的微電極——用以采集來自周圍神經元發射的電信號。
但這種方式具有很大的風險,並不是每一個人都願意在自己的大腦裡放入一塊金屬片。布朗大學的科學家也是第一次在人類身上實驗。此前,他們的受試者大多是猴子。
不過,還有另外一種捕捉方式正在被嘗試。
清華大學的實驗室給受試者戴上了一頂電極帽——這是非侵入式的方法。當意念產生之後,它所發出的腦電波傳導至頭皮,然後被電極帽採集。這種帽子和配套的信號記錄系統現在已是商業成品,並不需要實驗室自己制作,價格從數千元到數十萬元不等,差別主要在電極帽電極個數和信號的記錄精度。
博士生王毅軍稱這種捕捉方式為宏觀采集,而美國布朗大學的植入方式,是一種微觀的采集。雖然從信號效果和采集速度來看,後者顯然強大很多,但前者更方便,也更安全。
其實,無論哪種捕捉方式,都僅限於技術層面上的區別。更關鍵的問題是,我們的主人公並非那麼輕易被捕——它太容易受到個體自身和外在環境的影響。
一些受試者可以良好地控制自己的意念,他們注意力集中,意念非常容易被電極帽捕捉。但是,在王毅軍測試的20多名受試者中,大約只有20%的人可以做到這一步。
由於個體差異,大部分受試者一開始並不能完全掌握意念的控制方法。這就需要持續不斷的前期培訓。王毅軍讓這些受試者戴上電極帽,將采集到的信號連接到計算機。然後設計一個電腦程序,利用生物反饋原理讓他們在電腦屏幕上訓練——比如控制鼠標的移動。
盡管如此,沒有哪一個科學家敢說他一定能捕捉到全部的意念。更何況,在人類大腦頭皮上,還分布著許多未開發的意念區域。布朗大學此次植入的電極片,是放在腦部負責『主動運動』的大腦皮層表面。
而對於整個大腦來說,這只是微小的一部分。
對於整個通道來說,捕捉到意念,纔只是一個開始——意念進入通道時,已經不再是一個抽象的思維,而是一些還有待進一步識別的腦電信號。
當然,它不會輕易被人識破——這些信號非常微弱。科學家在通道入口處安排了一個名叫腦電放大器的設備——它能迅速將信號放大很多倍,研究者借此可以捕捉到更清晰的意念。
這個設備和電極帽或者植入的電極片,在學術上統稱為『腦電采集設備』。這套設備掀去了意念的外衣,接下來更重要的事情是,看看外衣下面到底隱藏著什麼?
而這一步,纔是世界各個實驗室爭奇斗艷的法寶。這一步的目標是解讀意念,使其內容一覽無遺,而手段就是將它完全脫光。意念進入通道之後,抵達一臺計算機。科學家們所要做的,就是設計一種『算法』,從而識別出意念所表現出來的腦電信號。
但這種『算法』卻是整個通道中最為艱難的一步。在學術上,它被稱為『信號處理和模式識別』。它的任務是從原始的腦電信號中,提取出更精確的信號,然後加以分類識別。到最後,我們可以清晰判斷出,被捕捉的意念到底想要乾什麼。
每一個實驗室都在絞盡腦汁,希望想出更快速、更完美的算法。
在中國,許多大學的實驗室都在進行『算法』的研究。在全世界,自2001年以來已經舉辦過三次有關『算法』的數據處理競賽。但沒有人敢聲稱,他的算法就是最好的。
洪波所在的清華大學神經工程實驗室,在國內此領域已是翹楚。事實上,BCI涉及到多個學科領域,它是神經科學、生物醫學、計算機科學和微電子等多學科的交叉技術。在清華,它的工科背景為實驗室在『算法』上的研究添加了一個籌碼。正因為如此,清華大學在國內率先宣布他們研制出一套『真實可用』的BCI系統。而國內其他實驗室,有的還停留在理論階段。但無論何種算法,它至少都能一窺意念的真實內容。在此時的通道裡,它幾乎可以瞥見遠處的曙光——意念控制物質。最艱難的時光已過去,故事也到了盡頭。但距離奇跡的出現,還差一小步。
經過『算法』折騰之後的意念,此時已經變身為人類(至少計算機)可以識別的信號。我們已經清楚地知道大腦試圖表達的內容——抬手、取杯子,或者扇自己耳光。
但是要達到『隔空取物』式的魔術表演,BCI系統還必須配齊另一種設備。否則,殘疾人的手不會自己動起來,桌子上的杯子也不會無緣無故的飛起來——『一切必須是可控的物質。』王毅軍說。
科學家們在殘疾人失去知覺的手上配備機械裝置。如果他想抬手,這個想法會立即被采集,然後進入通道。經過精確的信號處理和分類,計算機明白了大腦的意思,然後向手上的機械裝置發出『抬手』的指令。
這最後的一步,纔使意念成為現實。但是在目前,它幾乎很容易就可以實現。人類對計算機的掌握已經駕輕就熟。對於BCI系統來說,這一步是終點,卻最簡單。
一套應用於殘疾人的理想BCI系統是,將電極帽、腦電放大器、計算機處理全部濃縮為一個便攜的盒子,然後無線指揮身體的各個部位。隨著『算法』的改進,意念被解讀的速度將會越來越快,內容也會日益完整。大腦控制失去知覺的身體,也將更加容易。但這僅僅是理想。
清華大學的實驗室在一篇論文裡說,『BCI研究的核心問題是要解決兩個智能系統之間(大腦和計算機)的協調問題。對於計算機而言,人們對其的掌控是有把握的。但對於大腦而言,事情就要復雜得多。』
『當外界環境發生變化,大腦神經網絡會很快調整聯結關系和工作模式來適應外界的變化。因此,對於不同的受試者或同一位受試者,在不同的時間裡完成同一項任務時,腦內活動的模式都將會出現很大的差異。如何適應這種由於生物腦的學習機制帶來的變化,將是BCI最大的難點。』
一言以蔽之,人的大腦比我們目前所了解的,要復雜得多。這是BCI研究的難題,也是人類試圖了解自己的障礙。
腦機接口技術(BCI)形成於20世紀70年代,是一種涉及神經科學、信號處理、模式識別等多學科的交叉技術。基於這種技術開發的醫療儀器和產品,可以為運動障礙的殘疾人提供一種全新的手段來實現對外界環境的控制,也可以為一些特殊應用場合提供一種輔助的控制方式。
除了相關的基礎研究之外,科學家們已經開始將目光轉移到醫療器械的開發上。目前,清華大學正在和北京大學第三附屬醫院、中國康復研究中心等開展合作。他們預計,在35年內,以此技術開發的醫療產品將會走向成熟,並應用於醫療實踐中。
國際上,美國布朗大學得到了美國FDA的批准,允許其進行臨床實驗。但距離大規模的投入市場,還有待時日。美國國防部以大筆資金在全美資助此科研項目,他們認為BCI技術在未來的軍事領域前途不可限量。
現在,美國紐約州Wadsworth研究中心,奧地利的格拉茨(Graz)大學,以及德國、加拿大都在進行前沿性的研究。在中國、西安交大、上海交大、華中科技大學、浙大等院校也在嘗試,清華大學的神經工程實驗室走在前列。

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