Сообщение несет информацию если: Содержательный подход к измерению информации — урок. Информатика, 10 класс.

Содержание

Содержательный подход к измерению информации — урок. Информатика, 10 класс.

В содержательном подходе количество информации, заключенное в сообщении, определяется объемом знаний, который это сообщение несет получающему его человеку.

 

Вспомним, что с «человеческой» точки зрения информация — это знания, которые мы получаем из внешнего мира. Количество информации, заключенное в сообщении, должно быть тем больше, чем больше оно пополняет наши знания.

 

Вы уже знаете, что за единицу измерения информации принимается \(1\) бит.

1 бит — минимальная единица измерения количества информации.

Проблема измерения информации исследована в теории информации, основатель которой — Клод Шеннон.

 

В теории информации для бита дается следующее определение:

Сообщение, уменьшающее неопределенность знания в два раза, несет 1 бит информации.

Что такое неопределенность знания, поясним на примерах.

 

Допустим, вы бросаете монету, загадывая, что выпадет: орел или решка. Есть всего два возможных результата бросания монеты. Причем ни один из этих результатов не имеет преимущества перед другим. В таком случае говорят, что они равновероятны.

 

В случае с монетой перед ее подбрасыванием неопределенность знания о результате равна двум.

 

Игральный же кубик с шестью гранями может с равной вероятностью упасть на любую из них. Значит, неопределенность знания о результате бросания кубика равна шести.

 

Еще пример: спортсмены-лыжники перед забегом путем жеребьевки определяют свои порядковые номера на старте. Допустим, что имеется \(100\) участников соревнований, тогда неопределенность знания спортсмена о своем номере до жеребьевки равна \(100\).

 

Следовательно, можно сказать так:

Неопределенность знания о результате некоторого события (бросание монеты или игрального кубика, вытаскивание жребия и др.) — это количество возможных результатов.

Вернемся к примеру с монетой. После того как вы бросили монету и посмотрели на нее, вы получили зрительное сообщение, что выпал, например, орел. Определился один из двух возможных результатов. Неопределенность знания уменьшилась в два раза: было два варианта, остался один. Значит, узнав результат бросания монеты, вы получили 1 бит информации.

Сообщение об одном из двух равновероятных результатов некоторого события несет 1 бит информации.

Пусть в некотором сообщении содержатся сведения о том, что произошло одно из \(N\) равновероятных событий.

 

Тогда количество информации \(i\), содержащееся в сообщении о том, что произошло одно из \(N\) равновероятных событий, можно определить из формулы Хартли:

N=2i.

 

Данная формула является показательным уравнением относительно неизвестного \(i\).

 

 

i=log2N — логарифм \(N\) по основанию \(2\).

 

Если \(N\) равно целой степени двойки (\(2, 4, 8, 16\) и т. д.), то такое уравнение можно решить «в уме».

Пример:

Шахматная доска состоит из \(64\) полей: \(8\) столбцов на \(8\) строк.

Какое количество бит несет сообщение о выборе одного шахматного поля?

 

Решение.

Поскольку выбор любой из \(64\) клеток равновероятен, то количество бит находится из формулы:

2i=64,

i=log264=6, так как 26=64.

Следовательно,  \(i = 6\) бит.

В противном случае количество информации становится нецелой величиной, и для решения задачи придется воспользоваться таблицей двоичных логарифмов.

 

Также, если \(N\) не является целой степенью \(2\), то можно выполнить округление \(i\) в большую сторону. При решении задач в таком случае \(i\) можно найти как log2K, где \(K\) — ближайшая к \(N\) степень двойки, такая, что \(K > N\).

Пример:

При игре в кости используется кубик с шестью гранями.

Сколько битов информации получает игрок при каждом бросании кубика?

 

Решение.

Выпадение каждой грани кубика равновероятно. Поэтому количество информации от одного результата бросания находится из уравнения:2i=6.

Решение этого уравнения: i=log26.

Из таблицы двоичных логарифмов следует (с точностью до \(3\)-х знаков после запятой):
\(i = 2,585\) бита.

 

Данную задачу также можно решить округлением \(i\) в большую сторону:  2i=6<8=23,i=3 бита.

Источники:

Семакин И. Г. Информатика и ИКТ. Базовый уровень : учебник для 10-11 классов / И. Г. Семакин, Е. К. Хеннер. — 8-е изд. — М. : БИНОМ. Лаборатория знаний, 2012, стр. 21-24

Информатика и ИКТ. Задачник-практикум : в 2т. Т. 1 / Л. А. Залогова [и др.] ; под ред. И. Г. Семакина, Е. К. Хеннера. — 3-е изд. — М. : БИНОМ. Лаборатория знаний, 2011, стр. 15-16

напишите мне пожвлусто конспект на тему измерение информации

ИЗМЕРЕНИЕ ИНФОРМАЦИИ

В информатике используются различные подходы к измерению информации:

Содержательный подход к измерению информации. Сообщение – информативный поток, который в процессе передачи информации поступает к приемнику. Сообщение несет информацию для человека, если содержащиеся в нем сведения являются для него новыми и понятными Информация — знания человека ? сообщение должно быть информативно. Если сообщение не информативно, то количество информации с точки зрения человека = 0. (Пример: вузовский учебник по высшей математике содержит знания, но они не доступны 1-класснику)

Алфавитный подход к измерению информации не связывает кол-во информации с содержанием сообщения. Алфавитный подход — объективный подход к измерению информации. Он удобен при использовании технических средств работы с информацией, т.к. не зависит от содержания сообщения. Кол-во информации зависит от объема текста и мощности алфавита. Ограничений на max мощность алфавита нет, но есть достаточный алфавит мощностью 256 символов. Этот алфавит используется для представления текстов в компьютере. Поскольку 256=28, то 1символ несет в тексте 8 бит информации.

Вероятностный подход к измерения информации. Все события происходят с различной вероятностью, но зависимость между вероятностью событий и количеством информации, полученной при совершении того или иного события можно выразить формулой которую в 1948 году предложил Шеннон.

Количество информации — это мера уменьшения неопределенности.

1 БИТ – такое кол-во информации, которое содержит сообщение, уменьшающее неопределенность знаний в два раза. БИТ- это аименьшая единица измерения информации

Единицы измерения информации: 1байт = 8 бит

1Кб (килобайт) = 210 байт = 1024 байт

1Мб (мегабайт) = 210 Кб = 1024 Кб

1Гб (гигабайт) = 210 Мб = 1024 Мб

Формула Шеннона

I — количество информации

N – количество возможных событий

pi – вероятности отдельных событий

Задача1: Какое количество информации будет содержать зрительное сообщение о цвете вынутого шарика, если в непрозрачном мешочке находится 50 белых, 25красных, 25 синих шариков

1) всего шаров 50+25+25=100

2) вероятности шаров 50/100=1/2, 25/100=1/4, 25/100=1/4

3)I= -(1/2 log21/2 + 1/4 log21/4 + 1/4 log21/4) = -(1/2(0-1) +1/4(0-2) +1/4(0-2)) = 1,5 бит

Количество информации достигает max значения, если события равновероятны, поэтому количество информации можно расcчитать по формуле

Задача2 : В корзине лежит 16 шаров разного цвета. Сколько информации несет сообщение, что достали белый шар?

т.к. N = 16 шаров, то I = log2 N = log2 16 = 4 бит.

Мощность алфавита — Кодирование информации

Вспомним некоторые известные нам факты:

Множество символов, с помощью которых записывается текст, называется алфавитом. 

Число символов в алфавите – это его мощность. 

Формула определения количества информации: N=2 i  ,

где N – мощность алфавита (количество символов),

i – количество бит (информационный вес символа). 

В алфавит мощностью 256 символов можно поместить практически все необходимые символы. Такой алфавит называется достаточным. 

Т.к. 256 = 28, то вес 1 символа – 8 бит. 

Единице измерения 8 бит присвоили название 1 байт: 

1 байт = 8 бит. 

Двоичный код каждого символа в компьютерном тексте занимает 1 байт памяти.

Задачи:

1) Алфавит содержит 32 буквы. Какое количество информации несет одна буква?

Дано: Мощность алфавита N = 32

Решение: 

1. 32 = 5, значит вес одного символа i = 5 бит. 

Ответ: одна буква несет 5 бит информации. 

2) Сообщение, записанное буквами из 16 символьного алфавита, содержит 10 символов. Какой объем информации в битах оно несет? 

Дано: Мощность алфавита N = 16 текст состоит из 10 символов.

Решение: 

1. 16 = 4

2. Всего символов 10, значит объем информации 10 * 4 = 40 бит. 

Ответ: сообщение несет 40 бит информации (8 байт).

3) Информационное сообщение объемом 300 бит содержит 100 символов. Какова мощность алфавита? 

Дано: Объем сообщения = 300 бит текст состоит из 100 символов

Решение: 

1. Определим вес одного символа: 300 / 100 = 3 бита. 

2. Мощность алфавита определяем по формуле:  = 8

Ответ: мощность алфавита N = 8.  

ПОЛОЖЕНИЯ И УСЛОВИЯ | VFS Global

При обращении за визой VFS Global может предоставить услуги, перечисленные ниже. Эти услуги будут предоставляться, если это разрешено Правительством страны, для визита в которую вы запрашиваете визу. Эти услуги могут быть доступны не во всех странах.

  • УСЛУГА ПЕРЕДАЧИ КОРОТКИХ СООБЩЕНИЙ

    Служба коротких сообщений («SMS»), где предоставляется для обновления заявителя на визу о текущем статусе их заявления SMS основано на информации, предоставленной   Посольство франции (“«Посольство»”)

    VFS Global не может гарантировать время доставки SMS так как оно зависит от нескольких факторов, таких как трафик, в мобильной сети, находится ли сотовый телефон Заявителя в зоне приема, включен ли он. VFS Global не является оператором сотовой связи и не гарантирует доставку текстовых сообщений SMS.

    Заявитель подтверждает, что предоставил правильный номер мобильного телефона для приема SMS. Заявитель подтверждает, что он является владельцем или законным пользователем мобильного устройства или телефона.

    Заявитель признает, что использование мобильного телефона другого лица или незаконное использование номера мобильного телефона для получения SMS может привести к раскрытию конфиденциальной информации о Заявителе, и в таком раскрытии будет виноват только сам Заявитель.

    После приобретения SMS услуги будут доступны Заявителю с момента подачи заявления до завершения процедуры обработки заявления или другого периода, который VFS Global может порекомендовать через свой веб-сайт по адресуСайт . VFS Global оставляет за собой право отменить эту услугу в любое время без уведомления.

    Заявитель не должен использовать (или разрешать третьей стороне использовать) SMS услугу для рассылки каких-либо сообщений, которые являются спамом, незаконными, оскорбительными, навязчивыми, неприличными, непристойными или угрожающими или вызывающими раздражение, неудобства или необоснованное беспокойство или нарушают права третьих сторон. VFS Global оставляет за собой право отменить SMS услугу для лица, запросившего визу, если оно нарушает эти условия и положения.

    VFS Global также вправе отменить SMS услугу, если VFS Global \ самостоятельно посчитает, что SMS услуга используется в подобных целях.

    По техническим причинам VFS Global вправе менять технические параметры SMS услуги без предупреждения. В случае каких-либо изменений в SMS услуге, данные условия и положения должны считаться измененными соответствующим образом.

    Заявитель признает, что на предоставление SMS услуг в любой момент времени может отрицательно сказаться проблемы в сети мобильной связи заявителя, форс-мажорные обстоятельств, включающие, в том числе, помехи с охватом в сети. VFS Global не несет ответственности перед Заявителем за любые потери, ущерб и расходы, понесенные напрямую или опосредованно Заявителем, в результате трудностей, испытываемых оператором мобильной связи Заявителя. С учетом ограничений, описанных в данном параграфе, VFS Global будет оказывать услуги рационально и профессионально. Если заявитель не получает услуги SMS, заявитель должен сообщить VFS Global по электронной почте или по номерам горячей линии, указанным на странице контактов.

    Контактная информация.

    Чтобы пользоваться этой услугой, Заявитель должен руководствоваться инструкциями, доступными на Сайт. Заявитель соглашается соблюдать все указания, которые мы можем дать в отношении SMS услуг, включая инструкции по вопросам безопасности. Мы вправе рассматривать любое несоблюдение самим Заявителем этих инструкций как нарушение данных положений, которое дает право закрыть Заявителю доступ к SMS услуге.

    Заявитель несет ответственность за оплату счетов за рассылку сообщений. Оплаченные счета за SMS услуги, ни при каких обстоятельствах не подлежат компенсации.

    Заявитель берет на себя всю ответственность за принятие всех разумных мер для исключения несанкционированного доступа к Услугам.

    VFS Global вправе, по своему усмотрению, временно приостановить предоставление SMS услуг, если их предоставление может в значительной степени повлиять на качество каких-либо телекоммуникационных услуг, включая SMS услуги, предоставляемые VFS Global.

    Эти условия и положения регулируются законами, Saudi Arabia. и обе стороны соглашаются на исключительную юрисдикцию судов  Россия

  • ПЛАНИРОВАНИЕ СОБЕСЕДОВАНИЙ:

    В некоторых дипломатических миссиях от заявителя могут потребовать пройти персональное собеседование. От Заявителей потребуется предоставить регистрационный номер заявления и/или определенную личную информацию, такую как фамилия, имя, дата рождения, номер телефона, улица и номер дома, адрес электронной почты, дату подачи заявления, номер паспорта и т.д. в целях однозначной идентификации заявителя.

    Вся подобная информация отправленная, предоставленная и переданная Заявителем при планировании собеседования для получения визы будет передана в соответствующую дипломатическую миссию, имеющую полномочия получать подобные заявления.

    Определенные данные и информация, относящиеся к лицу, запросившему визу, полученные VFS GLOBAL, в настоящий момент хранятся/размещены в центре обработки данных, подробная информация о котором приведена в нашем Уведомлении о порядке использования личной информации УВЕДОМЛЕНИЕ О ЗАЩИТЕ ЛИЧНОЙ ИНФОРМАЦИИ. Данные, введенные VFS Global в ее системы для обработки заявлений на получение визы из Европейского Союза хранятся на территории Европейского Союза (ЕС). Данные на Заявителей не из стран ЕС могут храниться в системах VFS Global или на территории ЕС в нашем центре обработки данных в Великобритании (Лондон) или в нашем центре обработки данных в России или Индии (Мумбай).

    Данная информация может быть использована, сообщена VFS Global для исполнения различных обязательств в отношении соответствующих дипломатических миссий и будет стерта в течение 30 (тридцати) дней от даты ее получения VFS Global.

  • ССЫЛКИ НА ТРЕТЬИ СТОРОНЫ

    Веб-сайт VFS Global может содержать ссылки на третьи стороны, продвигающие различные товары и/или услуги, которые не принадлежат или не используются VFS Global. Эти ссылки на веб-сайты, по своей сути, являются платной рекламой и не перепроверяются VFS Global.

    Эти ссылки приводятся для удобства доступа. Доступ по этим ссылкам является добровольным и не указывает на то, что VFS Global выступает в поддержку или каким-то образом связан с этими веб-сайтами третьих сторон.

    Переходя на веб-сайты по таким ссылкам, пользователи делают это по своему собственному усмотрению, на свой риск и за свой счет, и ни VFS Global, ни ее руководители, ни сотрудники, ни агенты не несут никакой ответственности за такие веб-сайты третьих сторон или другую информацию, содержащуюся на них.

  • СПАМ

    VFS Global не допускает спама.

    Веб-сайты и средства связи VFS Global не должны использоваться для рассылки спама или иной рассылки, содержащей что-либо, что может нарушить положения пользовательского соглашения VFS Global.

    VFS Global фильтрует и автоматически сканирует сообщения на наличие вирусов и другого незаконного или запрещенного контента перед их рассылкой.

    Чтобы сообщить в VFS Global о случаях, относящихся к спаму или ложным сообщениям, электронную почту следует направлять в [email protected].

    Запрещается предоставлять право добавлять, изменять, обезличивать, взламывать, неправомерно или неправильно использовать веб-сайт VFS Global или его контент.

  • МОШЕННИЧЕСКИЕ ПРЕДЛОЖЕНИЯ О ПРИЕМЕ НА РАБОТУ

    VFS Global стало известно, что некие личности, неправомерно называющие себя агентами или представителями VFS Global, обращались к людям, предлагая недостоверные возможности трудоустройства для того, чтобы завладеть личной информацией или вымогать у людей деньги. VFS Global рекомендует Пользователю/Заявителю относиться с осторожностью и благоразумием при получении подобных предложений о трудоустройстве, которые предполагают выплату каких-либо сумм или обещаний помочь с рабочей визой за определенное вознаграждение. Подобные предложения являются полностью фальшивыми и не имеют силы. VFS Global не является кадровым агентством и не предлагает услуги по трудоустройству. Мошенники обычно работают через интернет, электронную почту, по телефону и т.д. VFS Global рекомендует остерегаться подобного обмана.

    Следует помнить, что VFS Global — это компания, занимающаяся оформлением виз, работает только с правительствами и дипломатическими представительствами при выполнении их административных требований к обработке обращений за визами. Ни VFS Global, ни ее представители, ни при каких обстоятельствах не будут требовать деньги с частных лиц, чтобы завлечь их возможностью трудоустройства в VFS Global или вне ее. Если вы получили какие-либо предложения якобы от VFS Global, в которых просят денег, подобные предложения являются фальшивыми.

    Признаки, свидетельствующие об обмане с трудоустройством.

    Ниже приводятся некоторые примеры обмана с трудоустройством, которые противоречат заведенному порядку и этическим нормам VFS Global:

    • Электронное сообщение отправлено не с официального электронного адреса VFS Global, а из открытой интернет-службы, такой как: Hotmail, Gmail, Outlook, Yahoo, и т.д. Возможна отправка сообщения с фальшивого электронного адреса.

    • От Пользователя/Заявителя требуют раскрыть личную или конфиденциальную информацию.

    • Пользователю/Заявителю предлагают пройти собеседование по телефону или с помощью программ типа службы мгновенных сообщений.

    • От Пользователя/Заявителя требуют оплатить расходы.

    • От Пользователя/Заявителя требуют заполнить фальшивые документы для трудоустройства, такие как заявление или формы рабочей визы (название и логотип VFS Global могут быть подделаны и проставлены на подобных документах без разрешения).

    • Настоятельное требование о срочности.

    • Требуют деньги за подготовку Разрешений на работу, заявлений на получение визы и т.д.

    Подобные действия, вероятно, направлены на обман или получение от жертв личных сведений.

    Деятельность подобных лиц влечет уголовную и гражданскую ответственность. Несмотря на то, что VFS Global относится к подобным вещам очень серьезно и оставляет за собой право обращаться в компетентные правоохранительные структуры за расследованием и пресечением подобно противозаконной деятельности, очень часто бывает трудно обнаружить и наказать подобных лиц.

    Следовательно, если Пользователь/Заявитель получает запрос, будь то письменный или устный, в отношении собеседования по вопросу трудоустройства, который кажется мошенническим или подозрительным, VFS Global рекомендует пользователям не обращать на них внимания и перепроверять в VFS Global на [email protected]

    Если Пользователь/Заявитель узнает, что совершается мошенничество, VFS Global рекомендует незамедлительно обратиться в местное отделение полиции и/или любые компетентные органы и уведомить VFS Global, сообщив о мошенничестве нашему Специалисту отдела корпоративного контроля на [email protected]

    Ни при каких обстоятельствах VFS Global не несет ответственность за любые потери, ущерб, расходы или неудобства, связанные с этим неправомочным лицом и/или действиями.

    • Изменения данных Правил пользования

      Обратите внимание на то, что данные Правила пользования веб-сайтом могут при необходимости обновляться без уведомления и поэтому Пользователю/Заявителю рекомендуется регулярно заходить на веб-сайт VFS Global и знакомиться с самой последними их редакциями.

    • Наши Контакты

      Наши Контакты http://www.vfsglobal.com/

  • Распознавайте фишинговые сообщения, ложные звонки из службы поддержки и другие виды мошенничества и не поддавайтесь на них

    В этой статье содержатся советы о том, как избежать мошеннических атак, а также рекомендации на случай взлома вашего идентификатора Apple ID.

    Под фишингом подразумеваются мошеннические попытки получить от вас личную информацию. Мошенники используют все доступные средства: мошеннические электронные письма и текстовые сообщения, вводящая в заблуждение всплывающая реклама, фальшивые загрузки, спам в календаре, даже ложные телефонные звонки — чтобы заставить вас предоставить такую информацию, как ваш пароль идентификатора Apple ID или номера кредитных карт.

    Если вы получили подозрительное электронное письмо якобы от имени компании Apple, перешлите его по адресу [email protected].

    На компьютере Mac добавьте дополнительные сведения, выбрав адрес электронной почты и нажав «Переслать как вложенный файл» в меню «Сообщения».

    Как избежать фишинга и других видов мошенничества

    Если во время просмотра веб-страниц появляется сообщение о наличии вируса на устройстве iPhone, компьютере Mac или другом устройстве Apple, или кто-то утверждает, что звонит из компании Apple и запрашивает ваше имя пользователя и пароль учетной записи, вероятно, вы стали целью мошеннической атаки. Вот несколько мер, которые можно предпринять во избежание ущерба. 

    • Защита идентификатора Apple ID. Используйте двухфакторную аутентификацию, всегда храните свою контактную информацию в надежном месте и регулярно обновляйте ее; никогда никому не сообщайте свой пароль идентификатора Apple ID или коды подтверждения. Служба поддержки Apple никогда не запрашивает эту информацию.
    • Узнайте, как определить подлинность электронных писем от компании Apple о ваших покупках в App Store или iTunes Store. 
    • Никогда не используйте подарочные карты App Store, iTunes и Apple Store для осуществления других типов платежей. 
    • Если вы отправляете или получаете деньги с помощью Apple Pay (только для США), относитесь к этому как к любой другой конфиденциальной транзакции.
    • Узнайте, как обеспечить безопасность устройств Apple и ваших данных.
    • Ни при каких обстоятельствах не передавайте личную информацию, такую как номера кредитных карт, если не можете убедиться, что получатель является тем, за кого себя выдает.
    • Не переходите по ссылкам, не открывайте и не сохраняйте вложения в подозрительных или нежелательных сообщениях. 
    • Если у вас есть какие-либо сомнения по поводу запроса или сообщения, или если вам просто необходимо направить какой-либо компании обновленные данные, свяжитесь с этой компанией напрямую.


    Если вы считаете, что ваш идентификатор Apple ID был взломан, или если вы могли ввести свой пароль или другую личную информацию на мошенническом веб-сайте, немедленно измените свой пароль идентификатора Apple ID.

    Если вы получили подозрительное электронное письмо или сообщение

    Мошенники пытаются имитировать сообщения электронной почты и текстовые сообщения респектабельных компаний, чтобы обманом заставить вас предоставить им вашу персональную информацию и пароли. Следующие признаки помогут вам распознать мошенников: 

    • Адрес электронной почты или телефон отправителя не соответствует названию компании, сотрудником которой он представился.
    • Адрес электронной почты или телефон, который отправитель использовал для связи с вами, отличается от того, который вы дали этой компании.
    • Ссылка в сообщении выглядит правдоподобно, но URL-адрес не соответствует веб-сайту компании. *
    • Сообщение значительно отличается от предыдущих сообщений, которые вы получали от этой компании.
    • В сообщении вас просят указать личную информацию, например номер кредитной карты или пароль для учетной записи.
    • Сообщение было получено без предварительного запроса с вашей стороны и содержит вложение.

    Обязательно сообщайте о подозрительных электронных письмах и сообщениях. 

    • Если вы получили по электронной почте фишинговое сообщение, которое выглядит так, словно его отправила компания Apple, вы можете перенаправить его на адрес [email protected]. Если вы пересылаете сообщение из почтового клиента на компьютере Mac, включите тему письма, выбрав сообщение и нажав «Переслать как вложение» в меню «Сообщение».
    • Нежелательные или подозрительные электронные письма, попадающие в папку «Входящие» на веб-сайте iCloud.com, me.com или mac.com, необходимо пересылать на адрес [email protected].
    • Чтобы сообщить о нежелательных или подозрительных сообщениях iMessage, нажмите кнопку «Сообщить о спаме» под сообщением. Вы также можете блокировать нежелательные сообщения и звонки. 

    Если ваш веб-браузер отображает раздражающие всплывающие окна

    Если при просмотре веб-страниц вы видите всплывающее окно или уведомление, которое предлагает вам бесплатный приз или предупреждает о проблеме с вашим устройством, не верьте этому. Эти типы всплывающих окон, как правило, являются мошеннической рекламой, предназначенной для того, чтобы обманным путем заставить вас предоставить личную информацию или перевести деньги мошенникам.

    Не звоните по номеру и не переходите по ссылкам, чтобы получить приз или решить проблему. Проигнорируйте сообщение и просто уйдите с этой страницы или закройте все окно или вкладку.

    Если вам предлагают загрузить программное обеспечение

    Будьте предельно осторожны при загрузке контента из Интернета. Некоторые файлы, доступные для загрузки в Интернете, могут не содержать заявленное программное обеспечение или могут содержать не то программное обеспечение, которое вы рассчитывали получить. Это включает в себя приложения, требующие установки профилей конфигурации, которые затем могут управлять вашим устройством. Установленное неизвестное или нежелательное программное обеспечение может стать навязчивым и раздражающим и даже может повредить ваш компьютер Mac и способствовать хищению ваших данных. 

    Чтобы избежать нежелательного, поддельного или вредоносного программного обеспечения, устанавливайте программное обеспечение из App Store или загружайте его непосредственно с веб-сайта разработчика. Узнайте, как безопасно открывать программное обеспечение на компьютере Mac или удалить ненужные профили конфигурации с вашего iPhone, iPad или iPod touch. 

    Если вы получили подозрительный звонок или сообщение автоответчика

    Мошенники могут подделывать реальные телефонные номера компании и с помощью лести и угроз вынуждают вас предоставить им информацию, деньги или даже подарочные карты iTunes. Если вы получили нежелательный или подозрительный телефонный звонок от лица, утверждающего, что оно представляет компанию Apple, просто положите трубку.

    Вы можете сообщить о мошеннических звонках от имени службы технической поддержки в Федеральную торговую комиссию (только для США) по адресу reportfraud.ftc.gov или в местные правоохранительные органы.

    Если вы приняли подозрительное приглашение в приложении «Календарь»

    Если вы получили нежелательное или подозрительное приглашение в календаре в приложении «Почта» или «Календарь», вы можете пожаловаться на него как на спам в iCloud.

    Чтобы удалить уже принятое приглашение, нажмите на событие, затем нажмите «Отклонить» или «Удалить событие». Если вы случайно подписались на нежелательный календарь, откройте приложение «Календарь», нажмите «Календари» и найдите неизвестный или подозрительный календарь. Нажмите на календарь, затем прокрутите вниз и нажмите «Удалить календарь».

     

    *Чтобы определить адрес, на который указывает ссылка, на компьютере Mac наведите указатель мыши на ссылку, чтобы увидеть URL-адрес. Если вы не видите URL-адрес в строке состояния в Safari, выберите «Просмотр» > «Показать строку состояния». На устройстве iOS нужно нажать ссылку и удерживать ее.

    Информация о продуктах, произведенных не компанией Apple, или о независимых веб-сайтах, неподконтрольных и не тестируемых компанией Apple, не носит рекомендательного или одобрительного характера. Компания Apple не несет никакой ответственности за выбор, функциональность и использование веб-сайтов или продукции сторонних производителей. Компания Apple также не несет ответственности за точность или достоверность данных, размещенных на веб-сайтах сторонних производителей. Обратитесь к поставщику за дополнительной информацией.

    Дата публикации: 

    Песков объяснил путинское вето на закон о цитировании

    https://www.znak.com/2021-06-18/peskov_obyasnil_putinskoe_veto_na_zakon_o_citirovanii

    2021.06.18

    Президент Владимир Путин отклонил закон об ответственности редакций за процитированную ими ложную информацию других СМИ, потому что он показался президенту недостаточно жестким. Это следует из ответа пресс-секретаря президента Дмитрия Пескова, которого цитирует «Интерфакс».

    «Это связано с тем, что у президента появились вопросы к некоторым частям этого закона, в частности к частям, где идет речь об освобождении от ответственности. Поэтому президент посчитал нужным вернуть. Этот закон будет дорабатываться осенью», — сказал Песков журналистам.

    Путин, напомним, отклонил закон, согласно которому редакции будут нести полную ответственность за процитированную информацию других СМИ, если нельзя найти и наказать главных редакторов этих СМИ.

    Документ, о котором идет речь (978471-7), был принят Думой в третьем чтении 19 мая, одобрен Советом Федерации 2 июня. Согласно ему, поправка вносится в статью 57 закона «О средствах массовой информации», определяющей случаи освобождения журналистов от ответственности.

    На какие законы Путин накладывал вето и как работает эта процедура

    Сейчас пункт 6 этой статьи снимает ответственность с редакции, если ложная, запрещенная или порочащая информация была дословным воспроизведением сообщений, материалов или их фрагментов, распространенных другим СМИ, которое может быть установлено и привлечено к ответственности.

    Отклоненный президентом закон конкретизирует это положение: для освобождения от ответственности недостаточно прямой ссылки на сообщение другого СМИ — необходимо, чтобы именно главный редактор цитируемого СМИ «мог быть установлен и привлечен к ответственности». В противном случае, согласно принятой формулировке, нести ответственность будет цитирующее СМИ, напоминает «Интерфакс».

    Хочешь, чтобы в стране были независимые СМИ? Поддержи Znak.com

    Чьи гены?. Научный взгляд на телегонию: чего ждать, если ваша бабушка «согрешила с водолазом»

    Для начала договоримся о терминах. Удивительно, но уже здесь нет единства: по результатам запроса в Яндексе мы видим, что разнообразные источники телегонию называют «наукой», «концепцией», «тайной человечества» и даже «инструментом совершенствования биологического вида». Мы остановимся на «классическом» варианте, который предполагает, что предыдущий половой партнер матери может как-то влиять на ее потомство от последующего. Поясним сразу, что нас интересуют не этические аспекты этого вопроса, а только физиологические и молекулярные механизмы.

    Взлет и падение

    Датой рождения телегонии как понятия можно считать 1868 год, когда Чарльз Дарвин (да-да, и этот фундамент тоже заложил он) в своей книге «Изменение животных и растений в домашнем состоянии» привел разнообразные свидетельства этого явления. Большинство из них представляли собой рассказы «очевидцев», полученные Дарвином через третьи руки, и поэтому научным аргументом являться не могли. Единственным задокументированным случаем, вошедшим с тех пор во все популярные тексты, остается история кобылы лорда Мортона. Если коротко, кобыла арабских и английских кровей была случена с кваггой (ныне истребленный подвид зебры) и принесла потомство с характерными полосками. В следующий раз, уже от самца своей породы, она снова принесла жеребят, внешне напоминавших кваггу. Ситуация повторилась и через восемь лет: в отсутствие жеребца-квагги опять родились полосатые дети.

    Жеребенок — гибрид зебры и лошади. Фото из книги Джеймса Юарта The Penycuik experiments

    Люди того времени не нашли в этой истории ничего удивительного, но после книги Дарвина о ней активно заспорили ученые: могут ли свойства первого самца передаваться потомству от второго? Бум научного исследования телегонии пришелся на конец XIX — начало XX века, с многочисленными гипотезами и экспериментами для их проверки. Однако ни один эксперимент это явление подтвердить не смог. Ни крысы, ни мухи, ни даже лошади не соглашались наследовать признаки таким необычным образом. К середине века попытки найти научное объяснение закончились, споры о телегонии ушли в подполье и со страниц научных журналов переместились на любительские форумы. Казалось бы, тема закрыта и точка поставлена. Но не тут-то было.

    Народная мудрость

    Один из самых популярных поисковиков научной литературы — Pubmed — по запросу «telegony» предлагает всего восемь ссылок на статьи, намекая тем самым, что тема не является актуальной и широко исследуемой. В то же время Яндекс выдает три миллиона результатов, из которых первый — «Википедия» (где телегония названа «опровергнутой и устаревшей концепцией»), а все последующие ведут на сайты и форумы, полные споров и размышлений. Как правило, на таких сайтах авторы заключают, что соответствующая теория «является спорной», «покрыта тайной» или же «ученые знают недостаточно о работе наших генов». Есть, конечно, и те, кто считает телегонию однозначно доказанной.

    Впрочем, судя по сообщениям на форумах, люди предпринимают попытки рационально вписать телегонию в свою картину мира. В частности, их интересует, сколько времени держится явление телегонии (можно ли исчерпать эффект за первые несколько беременностей), предотвращают ли его барьерные методы контрацепции (встает вопрос о природе передаваемых свойств и физических размерах их носителей) и как быть с поцелуями (ведь это тоже смешение жидкостей). Можно придумать еще множество не менее интригующих вопросов к этому явлению, но сообщения на форумах предвосхищают даже самые смелые фантазии. Так, автор этой статьи с удивлением узнал о существовании «мужской телегонии» и о том, что измена мужа может привести к рождению у законной жены ребенка, похожего на любовницу неверного супруга.

    Отметим, что так же, как и в книге Дарвина, все приводимые на сайтах аргументы, факты и жизненные истории носят характер устных сообщений и не подтверждаются ни научными описаниями, ни медицинскими свидетельствами. Единственный современный научный аргумент, который приводит большинство авторов, — это статья 2014 года, в которой явление, похожее на телегонию, было показано на мухах Telostylinus angusticollis. Самок спаривали последовательно с двумя самцами, и оказалось, что размер потомства зависит от размеров первого самца. И нас здесь интересует даже не то, что авторам текстов на сайтах вполне достаточно настолько отдаленного доказательства. Гораздо более удивительно, что ученые почему-то вернулись к давно заброшенной теме, а значит, про нее действительно известно далеко не все.

    Спаривающиеся мухи Telostylinus angusticollis

    Слово ученым

    Для начала разберемся, что на самом деле случилось с кобылой лорда Мортона. За давностью лет проверить чистоту этого эксперимента непросто. Однако даже если предположить, что сообщение соответствует действительности, можно найти этому феномену объяснения, не предусматривающие телегонии. Так, доцент кафедры генетики МГУ им. М.В. Ломоносова Андрей Синюшин полагает, что полоски, появившиеся у потомства кобылы, — лишь одно из проявлений изменчивости. В качестве примера он приводит павлинов. На острове Ява существует популяция белых павлинов-альбиносов, но в европейском зоопарке птенец-альбинос может родиться и у обычного павлина, из чего никак не следует, что здесь как-то замешан его далекий белый собрат. Та же история с лошадью и кваггой. У лошадей встречается окраска в виде полос, но крайне редко, чего не скажешь о кваггах. И удивительную историю с полосатыми жеребятами оказалось гораздо проще приписать неизвестному феномену, чем редкому, но возможному стечению обстоятельств.

    Объяснение истории с мухами, пожалуй, чуть сложнее. Действительно, размер первого партнера определяет размер потомков от второго партнера. Формально это явление можно отнести к телегонии. Но передачей наследственной информации назвать нельзя, потому что эффект достигается за счет белков семенной жидкости, которые остаются в организме самки и действуют на незрелые яйцеклетки, стимулируя их рост или перераспределение ресурсов. Едва ли можно на таком основании заключать, что у других животных, и тем более у человека, этот механизм тоже будет работать.

    Но на самом деле современные ученые знают о телегонии гораздо больше, чем кажется. Однако они предпочитают пользоваться термином «неменделевское наследование», чтобы не быть понятыми превратно. В связи с развитием молекулярных методов в последнее время возрос интерес к альтернативным методам передачи информации между организмами. И вот что обнаружилось.

    В сердце навеки

    Возможно, вы, как и автор этой статьи до недавнего времени, рассматриваете половой акт как способ доставить сперматозоид к яйцеклетке (и внутрь нее). Получилось оплодотворить — хорошо, не получилось — значит, не было ничего. Однако эта модель сильно упрощена. Не стоит забывать о том, что сперма, во-первых, содержит сильно больше сперматозоидов, чем нужно для оплодотворения, а во-вторых, состоит почти на 70% из семенной жидкости. Сперматозоиды, как и любые клетки нашего организма, выделяют в окружающую среду фрагменты своей ДНК — так называемую внеклеточную ДНК (о ее загадочных функциях читайте на «Чердаке»). Пока неясно, может ли эта ДНК проникать из половых путей женщины в кровоток. Зато известно, что в некоторых случаях клетки человека могут поглощать ДНК извне и даже встраивать в свой геном. Если это действительно так, то получается, что мужчина может поделиться с женщиной своей генетической информацией напрямую, вне зависимости от того, произошло оплодотворение или нет.

    Кстати, сами сперматозоиды тоже активно захватывают нуклеиновые кислоты из окружающей среды и передают яйцеклетке при оплодотворении. Поэтому можно предположить, что если внеклеточная ДНК первого партнера останется, например, на стенке яйцевода, то сперматозоид второго партнера способен ее поглотить и передать будущему зародышу.

    Более того, было неоднократно замечено, что сперматозоиды могут проникать в соматические (неполовые) клетки организма. Сперматозоиды могут поглощать клетки иммунной системы, а еще они умеют сливаться с клетками, выстилающими половые пути. Таким образом, не исключено, что каждый партнер остается если не в сердце, то хотя бы в стенках половых путей женщины. А дальше образовавшиеся в результате такого слияния (то есть химерные) клетки могут продолжать выделять внеклеточную ДНК, полученную от предыдущего партнера, и влиять на сперматозоиды последующего.

    Изображение: «Чердак»

    Все лучшее — детям

    Мы уже писали на «Чердаке» о сложных взаимоотношениях организмов матери и плода. В определенном смысле зародыш выступает как губка и впитывает из своего микроокружения все подряд. Этот процесс может начаться на самых ранних стадиях: ученые обнаружили в зиготах млекопитающих множественные разрывы ДНК, а на клеточном уровне это означает, что чужеродный участок ДНК может встроиться между концами разрыва. В таком случае речь пойдет о полноценной передаче генетической информации.

    Потом зигота развивается в плод и мать начинает «кормить» его содержимым своего кровотока, то есть клетками и молекулами. А ребенок в таком возрасте пока еще ест очень хорошо. Поэтому в его организм могут попасть, кроме обычных клеток матери, химерные клетки, которые получились в результате поглощения чужеродной ДНК или слияния со сперматозоидом предыдущего партнера. Ну и, конечно, в крови образуется большой генетический коктейль из внеклеточной ДНК, выделенной обычными клетками матери, химерными клетками и сперматозоидами. Всю эту ДНК клетки зародыша гипотетически могут захватить. Этот механизм сложно считать наследованием генетической информации ребенком от не-отца, так как не все клетки плода будут эту информацию нести. Но теоретически это могло бы повлиять на свойства зародыша, например, если бы чужеродная ДНК интегрировалась в активно делящиеся клетки и сохранилась бы во всех их потомках.

    Кто у кого в печенках сидит

    Мать и зародыш ведут непрерывный клеточный обмен. Клетки матери встраиваются в ткани зародыша, в то же время клетки зародыша поселяются в органах матери. Оба организма становятся химерными. Что характерно, при этом абсолютно неважно, чем заканчивается беременность. Даже при абортах и выкидышах, если они происходят на достаточно поздней стадии, клетки плода успевают колонизировать материнский организм. Отдельно стоит отметить феномен «исчезающего близнеца» — при этом из зародышей-близнецов один выживает, а другой рассасывается, но тоже часто оставляет свой клеточный след.

    Несложно догадаться, что происходит дальше. Среди материнских клеток, заселяющих ткани плода, могут встретиться клетки его старших братьев и сестер — как существующих, так и не родившихся. И если они были зачаты от другого отца, то плод получает чужую генетическую информацию. Не будем, наконец, забывать про внеклеточную ДНК, которую все эти клетки продолжают выделять.

    Изображение: «Чердак»

    Эти постоянные миграции клеток и молекул, незаметные на первый взгляд, приносят неожиданные результаты. Ученые в нескольких исследованиях искали у женщин, девочек и зародышей женского пола в крови и тканях фрагменты Y-хромосомы (это называют мужским микрохимеризмом). И обнаружили, кто-то — у 14%, а кто-то — аж у 75%. Во всех случаях было очевидно, что испытуемые не больны генетическими заболеваниями и Y-хромосома присутствует не во всех клетках. В качестве причин микрохимеризма называют предыдущие беременности (у женщин) или наличие старших братьев (у девочек и зародышей). Еще одним фактором, не имеющим, впрочем, отношения к телегонии, стало переливание крови, ведь она тоже несет с собой внеклеточную ДНК. Однако даже все вышеперечисленные факторы, вместе взятые, не объясняют всех случаев мужского микрохимеризма. Приходится предположить, что существуют еще какие-то окольные, неведомые пути, которыми Y-хромосома проникает в женский организм.

    Здесь нужно обратить внимание на то, что Y-хромосома была выбрана для исследования микрохимеризма как самый простой объект. Это большой участок ДНК, который гарантированно не должен встречаться в женском организме, поэтому его там легко обнаружить. Для того чтобы выявить чужеродную ДНК из других хромосом, потребуется гораздо более сложный и детальный анализ. Можно себе представить, сколько на самом деле чужеродного генетического материала оказывается в организме женщины, если одна только Y-хромосома обнаруживается в таких количествах! Кстати, очевидно, что у детей мужского пола должны работать те же механизмы и они тоже должны становиться химерами, просто это гораздо сложнее показать.

    Сохраняйте спокойствие

    Возможно, когда вы дочитали до этого места, вам стало несколько не по себе. Вы не одиноки: автор этого текста тоже нервно ерзал на стуле, перебирая современные статьи. Тем не менее мы уверены: все не так страшно! И вот почему.

    Во-первых, все вышеперечисленные события маловероятны. Каждое из них (например, слияние сперматозоида с соматической клеткой или поглощение клеткой фрагментов внеклеточной ДНК) было показано лишь в небольшом проценте случаев. Мы видим, что для полноценной передачи потомству от последующего партнера информации о свойствах предыдущего партнера должно произойти несколько таких маловероятных событий, а значит, суммарная вероятность еще меньше. К счастью для нас, организм человека работает как биологическая, а не математическая система. И из того, что какой-то феномен теоретически может иметь место, совсем не следует, что так действительно бывает.

    Во-вторых, ни один случай телегонии у человека, и даже у млекопитающих, достоверно зафиксирован не был. На данный момент наши знания о подобных случаях ограничиваются насекомыми. Научные статьи предлагают нам точные данные лишь об отдельных кусочках возможного процесса, которые можно рассматривать просто как интересные особенности нашей физиологии. Не стоит думать, что перед нами приспособления для неменделевского наследования признаков. Например, если сперматозоиды и сливаются с соматическими клетками, то едва ли потому, что это для чего-то нужно, а, скорее всего, просто потому, что могут.

    В-третьих, передача ДНК не обязательно влечет за собой наследование признака. Участок ДНК может нести значимую информацию, а может представлять обрывок гена или некодирующий участок. И тогда его наличие никак не скажется на клетке, не говоря уже об организме. Более того, поглощение ДНК клеткой еще не означает, что эта ДНК будет функционировать. Для этого ей нужно встроиться в определенные участки хромосомы или привлечь к себе множество белков, отвечающих за считывание информации. Наконец, даже если эта чужеродная ДНК встроится в хромосому и начнет там работать, в большинстве случаев из нее получится какой-нибудь белок, являющийся промежуточным звеном в обмене веществ или передаче информации в клетке, и мы об этом никогда не узнаем. Вероятность, что этот белок окажется Тем Самым, отвечающим за легко распознаваемый признак (цвет глаз или кожи), да еще и не встречающимся у официальных родителей ребенка, исчезающе мала.

    Но вот что представляется нам действительно важным. Эта история не о том, почему не стоит бояться телегонии, даже если она вдруг произойдет. Эта история — о том, что наши организмы связаны друг с другом несколько теснее, чем мы привыкли думать. Судя по всему, мы регулярно обмениваемся друг с другом ДНК и клетками, часто сами того не подозревая. Вероятно, каждый из нас несет в себе гораздо больше чужеродного, чем кажется. Наш организм — не полностью закрытая от окружающего мира система. И, коль скоро эта система хорошо работает, в ее открытости может быть определенная выгода. Ну или, по крайней мере, нет большой беды.

     Полина Лосева

    Neuroscience For Kids — клетки нервной системы

    Типы нейронов (нервных клеток)

    Человеческое тело состоит из триллионов клеток. Клетки нервной система, называемая нервными клетками или нейронами , специализируется на переносить «сообщения» с помощью электрохимического процесса. Человеческий мозг имеет примерно 86 миллиардов нейронов. Чтобы узнать, как нейроны передают сообщения, прочитать о потенциале действия.

    Нейроны бывают разных форм и размеров.Одни из самых маленьких нейроны имеют клеточные тела шириной всего 4 микрона. Несколько из самые большие нейроны имеют клеточные тела шириной 100 микрон. (Помнить что 1 микрон равен одной тысячной миллиметра!).

    Нейроны похожи на другие клетки тела, потому что:

    1. Нейроны окружены клеточной мембраной.
    2. Нейроны имеют ядро, содержащее гены.
    3. Нейроны содержат цитоплазму, митохондрии и другие органеллы.
    4. Нейроны осуществляют основные клеточные процессы, такие как белок синтез и производство энергии.

    Однако нейроны отличаются от других клеток тела, потому что:

    1. Нейроны имеют специализированные части клетки, называемые дендритами и аксонов . Дендриты передают электрические сигналы к тело клетки и аксоны забирают информацию от тела клетки.
    2. Нейроны связываются друг с другом посредством электрохимического процесс.
    3. Нейроны содержат некоторые специализированные структуры (например, синапсы) и химические вещества (например, нейромедиаторы).

    Нейрон

    Один из способов классификации нейронов — по количеству расширений, которые простираются от тела клетки нейрона (сомы).


    Биполярные нейроны имеют два отростка выходящие из тела клетки (примеры: клетки сетчатки, клетки обонятельного эпителия).


    Псевдоуниполярные клетки (пример: дорсальные клетки корневых ганглиев). На самом деле эти клетки имеют 2 аксона, а не аксон и дендрит. Один аксон проходит по центру к спинному мозгу, другой аксон простирается к коже или мышце.


    Мультиполярные нейроны имеют множество отростков, которые простираются от тело клетки. Однако у каждого нейрона есть только один аксон (примеры: спинномозговая мотонейроны, пирамидные нейроны, клетки Пуркинье).

    Нейроны также можно классифицировать по направлению, которое они посылают. Информация.

    • Сенсорные (или афферентные) нейроны: отправки информация от сенсорных рецепторов (например, кожи, глаз, носа, языка, уши) НАПРАВЛЕНИЕ центральной нервной системы.
    • Двигательные (или эфферентные) нейроны: отправить информацию прочь от центральной нервной системы к мышцам или железы.
    • Интернейроны: отправляют информацию между сенсорными нейроны и мотонейроны. Большинство интернейронов расположено в центральной нервная система.

    Загляните в Галерею нейронов, чтобы увидеть картинки реальных нейронов или «Тротуар» Клетки »для просмотра фотографий нейронов на ул.

    Есть несколько различий между аксонами и дендриты:

    Аксоны Дендриты
    • Забрать информацию из тела клетки
    • Гладкая поверхность
    • Обычно только 1 аксон на клетку
    • Без рибосом
    • Может иметь миелин
    • Ответвление дальше от корпуса ячейки
    • Довести информацию до тела клетки
    • Шероховатая поверхность (дендритные шипы)
    • Обычно много дендритов на ячейку
    • Имеют рибосомы
    • Без миелиновой изоляции
    • Филиал возле ячейки корпус

    Что внутри нейрона? В нейроне много того же органелл , таких как митохондрии, цитоплазма и ядро, как и другие клетки тела.

    • Ядро — содержит генетический материал (хромосомы), включая информацию для развития клеток и синтеза белки, необходимые для поддержания и выживания клеток. Покрыт мембрана.
    • Nucleolus — производит необходимые рибосомы для трансляции генетической информации в белки
    • Nissl Bodies — используемые группы рибосом для синтеза белка.
    • Эндоплазматический ретикулум (ЭР) — система трубы для транспортировки материалов внутри цитоплазмы.Может иметь рибосомы (грубая ER) или без рибосом (гладкий ER). В случае рибосом ER важен для синтез белка.
    • Аппарат Гольджи — мембраносвязанный структура важна для упаковки пептидов и белков (включая нейротрансмиттеры) в пузырьки.
    • Микрофиламенты / нейротрубочки — система транспорт материалов внутри нейрона и может использоваться для структурных служба поддержки.
    • Митохондрии — производить энергию для подпитки клеточной деятельности.

    Знаете ли вы?

    Нейроны — самые старые и длинные клетки в организме! У тебя есть многие одних и тех же нейронов на всю жизнь. Хотя другие клетки умирают и заменены, многие нейроны никогда не заменяются, когда они умирают. Фактически, вы в старом возрасте у вас меньше нейронов, чем в молодом. На с другой стороны, данные, опубликованные в ноябре 1998 г., показывают, что в одном область мозга (гиппокамп), новые нейроны МОЖЕТ расти у взрослых людей.

    Нейроны могут быть довольно большими — в некоторых нейронах, например, в кортикоспинальном нейроны (от моторной коры до спинного мозга) или первичные афферентные нейроны (нейроны, которые простираются от кожи до спинного мозга и до ствол мозга), может достигать нескольких футов в длину!

    С Днем Рождения аппарата Гольджи, 121 st ! В 1898 году знаменитый нейроанатом Камилло Гольджи сообщил о своем открытии ленточного аппарат внутри нейронов мозжечка. Эта структура теперь носит его называют как «Аппарат Гольджи».»

    Авторские права © 1996-2019, Эрик Х. Чудлер. Все права Зарезервированный.

    Какие они и как работают?

    Нейроны несут ответственность за перенос информации по всему человеческому телу. Используя электрические и химические сигналы, они помогают координировать все необходимые жизненные функции. В этой статье мы объясним, что такое нейроны и как они работают.

    Короче говоря, наша нервная система определяет, что происходит вокруг нас и внутри нас; они решают, как мы должны действовать, изменяют состояние внутренних органов (например, изменения частоты сердечных сокращений) и позволяют нам думать и помнить о том, что происходит.Для этого он использует сложную сеть — нейроны.

    Было подсчитано, что в головном мозге около 86 миллиардов нейронов; Чтобы достичь этой огромной цели, развивающийся плод должен создавать около 250 000 нейронов в минуту.

    Каждый нейрон связан с еще 1000 нейронами, создавая невероятно сложную сеть связи. Нейроны считаются основными единицами нервной системы.

    Потому что это

    Нейроны, иногда называемые нервными клетками, составляют около 10 процентов мозга; остальное состоит из глиальных клеток и астроцитов, которые поддерживают и питают нейроны.

    Нейроны можно увидеть только в микроскоп и разделить на три части:

    Сома (тело клетки) — эта часть нейрона получает информацию. Он содержит ядро ​​клетки.

    Дендриты — эти тонкие нити переносят информацию от других нейронов к соме. Они являются «входной» частью ячейки.

    Axon — эта длинная проекция несет информацию от сомы и отправляет ее в другие клетки. Это «выходная» часть ячейки.Обычно он заканчивается рядом синапсов, соединяющихся с дендритами других нейронов.

    И дендриты, и аксоны иногда называют нервными волокнами.

    Аксоны сильно различаются по длине. Некоторые из них могут быть крошечными, а другие могут достигать длины более 1 метра. Самый длинный аксон называется ганглием задних корешков (DRG), кластером тел нервных клеток, которые переносят информацию от кожи в мозг. Некоторые аксоны в DRG проходят от пальцев ног до ствола мозга — до 2 метров у человека высокого роста.

    Нейроны можно разделить на типы по-разному, например, по связям или функциям.

    Соединение

    Эфферентные нейроны — они принимают сообщения от центральной нервной системы (головной и спинной мозг) и доставляют их в клетки в других частях тела.

    Афферентные нейроны — принимают сообщения от остального тела и доставляют их в центральную нервную систему (ЦНС).

    Интернейроны — они передают сообщения между нейронами в ЦНС.

    Функция

    Сенсор — передает сигналы от органов чувств к ЦНС.

    Реле — передает сигналы из одного места в другое внутри CNS.

    Двигатель — передает сигналы от ЦНС к мышцам.

    Если нейрон получает большое количество входных сигналов от других нейронов, эти сигналы складываются до тех пор, пока не превышают определенный порог.

    Как только этот порог превышен, нейрон запускается для отправки импульса по своему аксону — это называется потенциалом действия.

    Потенциал действия создается движением электрически заряженных атомов (ионов) через мембрану аксона.

    Нейроны в состоянии покоя заряжены более отрицательно, чем окружающая их жидкость; это называется мембранным потенциалом. Обычно это -70 милливольт (мВ).

    Когда клеточное тело нерва получает достаточно сигналов, чтобы запустить его, часть аксона, ближайшая к телу клетки, деполяризуется — мембранный потенциал быстро повышается, а затем падает (примерно за тысячную долю секунды).Это изменение вызывает деполяризацию в соседнем с ним участке аксона и так далее, пока подъем и спад заряда не пройдут по всей длине аксона.

    После того, как каждая секция сработала, она переходит в кратковременное состояние гиперполяризации, при котором ее порог понижается, что означает, что вероятность немедленного повторного срабатывания маловероятна.

    Чаще всего потенциал действия генерируют ионы калия (K + ) и натрия (Na + ). Ионы входят в аксоны и выходят из них через потенциалзависимые ионные каналы и насосы.

    Это процесс вкратце:

    1. Открываются каналы Na +, позволяя Na + хлынуть в ячейку, делая ее более положительной.
    2. Когда ячейка достигает определенного заряда, каналы K + открываются, позволяя K + вытекать из ячейки. Затем каналы
    3. Na + закрываются, но каналы K + остаются открытыми, позволяя положительному заряду покинуть ячейку. Мембранный потенциал падает.
    4. Когда мембранный потенциал возвращается в состояние покоя, каналы K + закрываются.
    5. Наконец, натриево-калиевый насос транспортирует Na + из клетки, а K + обратно в клетку, готовый к следующему потенциалу действия.

    Потенциалы действия описываются как «все или ничего», потому что они всегда одного размера. Сила стимула передается с использованием частоты. Например, если стимул слабый, нейрон будет срабатывать реже, а при сильном сигнале он будет срабатывать чаще.

    Миелин

    Большинство аксонов покрыто белым воскообразным веществом, называемым миелином.

    Это покрытие изолирует нервы и увеличивает скорость распространения импульсов.

    Миелин создается шванновскими клетками периферической нервной системы и олигодендроцитами в ЦНС.

    В миелиновом покрытии есть небольшие разрывы, называемые узлами Ранвье. Потенциал действия перескакивает от промежутка к промежутку, позволяя сигналу двигаться намного быстрее.

    Рассеянный склероз вызывается медленным распадом миелина.

    Нейроны связаны друг с другом и тканями, поэтому они могут передавать сообщения; однако они не соприкасаются физически — между клетками всегда есть промежуток, называемый синапсом.

    Синапсы могут быть электрическими или химическими. Другими словами, сигнал, который передается от первого нервного волокна (пресинаптического нейрона) к следующему (постсинаптический нейрон), передается с помощью электрического или химического сигнала.

    Химические синапсы

    Поделиться на PinterestИллюстрации синапсов
    Изображение предоставлено Национальным институтом здравоохранения США

    Как только сигнал достигает синапса, он запускает выброс химических веществ (нейротрансмиттеров) в промежуток между двумя нейронами; эта щель называется синаптической щелью.

    Нейромедиатор диффундирует через синаптическую щель и взаимодействует с рецепторами на мембране постсинаптического нейрона, вызывая ответ.

    Химические синапсы классифицируются в зависимости от выделяемых ими нейротрансмиттеров:

    Глутамергический — высвобождает глутамин. Они часто бывают возбуждающими, что означает, что они с большей вероятностью вызовут потенциал действия.

    GABAergic — высвобождение ГАМК (гамма-аминомасляная кислота). Они часто являются тормозящими, что означает, что они уменьшают вероятность срабатывания постсинаптического нейрона.

    Холинергический — высвобождает ацетилхолин. Они находятся между двигательными нейронами и мышечными волокнами (нервно-мышечное соединение).

    Adrenergic — высвобождение норадреналина (адреналина).

    Электрические синапсы

    Электрические синапсы менее распространены, но встречаются по всей ЦНС. Каналы, называемые щелевыми соединениями, соединяют пресинаптическую и постсинаптическую мембраны. В щелевых соединениях пост- и пресинаптические мембраны расположены намного ближе друг к другу, чем в химических синапсах, что означает, что они могут пропускать электрический ток напрямую.

    Электрические синапсы работают намного быстрее, чем химические, поэтому они встречаются там, где необходимы быстрые действия, например, при защитных рефлексах.

    Химические синапсы могут запускать сложные реакции, но электрические синапсы могут вызывать только простые реакции. Однако, в отличие от химических синапсов, они двунаправленные — информация может течь в любом направлении.

    Нейроны — один из самых интересных типов клеток человеческого тела. Они необходимы для каждого действия, которое выполняет наше тело и мозг.Именно сложность нейронных сетей дает нам нашу личность и наше сознание. Они несут ответственность за самые простые действия и самые сложные. Нейроны охватывают все, от автоматических рефлекторных действий до глубоких размышлений о вселенной.

    Как клетки вашего мозга разговаривают друг с другом — секреты шепотом и публичные объявления · Frontiers for Young Minds

    Аннотация

    Представьте, что вы хотите рассказать своим друзьям что-то новое; вы можете прошептать это им в уши или громко выкрикнуть.Это скорее похоже на две формы коммуникации, которые происходят в вашем мозгу. Ваш мозг содержит миллиарды нервных клеток, называемых нейронами, которые создают очень большое количество соединений со специализированными частями других нейронов, называемыми дендритами, для формирования сетей. Считалось, что нейроны общаются друг с другом, передавая («шепча») химические сигналы непосредственно через эти соединения, но теперь мы знаем, что они также могут распространять сообщения более широко («публичные объявления»), испуская химические сигналы из других частей тела. нейрон, включая сами дендриты.Если мы поймем, как и какие нейроны взаимодействуют друг с другом, у нас будет шанс исправить нарушения в общении, которые могут привести к изменению поведения и расстройствам мозга.

    Мы знаем, что человеческий мозг — самая сложная структура. В нем около 80 миллиардов нервных клеток, которые называются нейронами . Восемьдесят миллиардов (80 000 000 000)! Это более чем в 10 раз больше нейронов, чем людей, живущих на Земле. Нейроны общаются друг с другом с помощью специальных химических веществ, называемых нейротрансмиттерами .Нейротрансмиттеры похожи на химические слова, отправляющие «сообщения» от одного нейрона к другому. Есть много разных типов нейромедиаторов: некоторые стимулируют нейроны, делая их более активными; другие подавляют их, делая менее активными. Нейроны контролируют буквально все, что вы делаете.

    Нейроны — строительные блоки вашего мозга

    Нейроны бывают разных форм, форм и размеров, но полезно думать о нейроне как о дереве. Нейрон состоит из трех основных частей: тела клетки, аксона и дендритов (рис. 1).Ствол дерева (тело клетки) хранит генетическую информацию (ДНК) в отсеке, называемом ядром. Тело клетки также содержит химические механизмы для производства нейротрансмиттеров, которые нейроны используют для связи друг с другом.

    • Рисунок 1
    • A. Некоторые нейроны, такие как нейрон особого вида, называемый клеткой Пуркинье, очень похожи на деревья г. до н.э. Нейротрансмиттеры (ключ), высвобождаемые из терминалей аксона, должны пересечь очень крошечный промежуток (синапс) D ., чтобы добраться до рецепторов (замок). Однако, когда они высвобождаются из дендритов, их рецепторы могут быть далеко, и их необходимо достичь путем диффузии. Изображение ячейки Пуркинье любезно предоставлено Мартой Елитай, Венгрия.

    Ветви дерева (дендрит, слово дендрон происходит из греческого языка и фактически означает «дерево») — это части нейрона, которые принимают сигналы. Когда-то считалось, что дендриты похожи на антенны, просто принимающие сигналы от других нейронов, но, как я объясняю, они могут делать больше, чем это.

    Корень дерева (аксон) — это структура, используемая нейроном для связи и взаимодействия с другим нейроном. Аксон несет информацию, подобную кабелю, по которому проходит электричество. Когда один нейрон хочет поделиться сообщением с другим, он посылает электрический импульс, называемый потенциалом действия, по своему аксону, пока не достигнет конца аксона на конце аксона. Подумайте об аксонном терминале как о терминале аэропорта. Терминал аэропорта заполнен пассажирами, ожидающими вылета, а терминал аксона заполнен нейротрансмиттерами, ожидающими перехода к следующему нейрону.

    В чем разница между проводной и беспроводной передачей?

    Когда потенциал действия достигает терминала аксона, некоторые из нейромедиаторов терминала сбрасываются в крошечный промежуток между терминалом и дендритом другого нейрона. Этот промежуток называется синапсом — он настолько крошечный, что измеряется в нанометрах или миллиардных долях метра. Нейромедиатор пересекает синапс и связывается со специализированным участком, называемым рецептором, на другой стороне. Каждый нейротрансмиттер связывается только со своим конкретным рецептором, так же как ключ подходит только к определенному замку.В зависимости от нейротрансмиттера, он либо стимулирует другой нейрон, либо тормозит, что делает его более или менее вероятным срабатывание собственного потенциала действия. Все это происходит с очень высокой точностью и повторяется снова и снова. Поскольку сигнал передается от одного нейрона к другому с очень высокой скоростью (до 100 м / с или 223 миль в час; быстрее, чем самое быстрое наземное млекопитающее, гепард, который может разгоняться до скорости 29 м / с или 64 миль в час) , этот вид связи между нейронами иногда называют «проводной передачей».Нейротрансмиттеры передают «секреты шепотом» напрямую от одного нейрона к другому; они несут сообщение, которое имеет значение только в определенное время и в определенном месте. Один из способов подумать о «проводной передаче» — это представить себе выключатель света, который включает или выключает определенную лампочку.

    Некоторые нейротрансмиттеры, особенно один из них, называемый нейропептидами , различны. Нейропептиды выделяются из многих частей нейрона, включая дендриты. Вместо того, чтобы попадать в крошечный синапс между окончанием аксона и другим нейроном, они попадают в жидкость, заполняющую пространство между нейронами, и диффундируют через мозг, чтобы достичь рецепторов, находящихся на удаленных мишенях.Один из способов подумать о распространении — подумать о том, чтобы пройти через лес (рис. 2). Переходить из одной точки в другую, когда вокруг нет деревьев, было бы очень просто и быстро. Если у вас много деревьев, переход от одной точки к другой займет гораздо больше времени, потому что вы должны обходить деревья. Таким образом, этот тип передачи сигналов намного медленнее, чем передача сигналов в синапсах, но в конечном итоге нейропептиды достигнут большей части мозга. Однако только те области мозга, которые имеют правильные рецепторы, могут реагировать на нейропептиды.Таким образом, высвобождение нейропептидов дендритами, как и Wi-Fi, является беспроводным сигналом — эти сообщения представляют собой «публичные объявления», которые отправляются не от одной клетки к другой, а от одной группы нейронов к другой группе нейронов [1].

    • Рисунок 2
    • Нейропептиды (ключевые) высвобождаются в пространство между нейронами (деревьями) и диффундируют через мозг, чтобы достичь рецепторов (замков), которые могут быть на удаленных мишенях. Рассматривайте распространение как путь через лес. Время, необходимое для достижения вашего замка (рецептора), зависит от того, сколько деревьев (других нейронов или клеток) вам нужно обойти.

    Окситоцин и вазопрессин могут влиять на поведение с помощью «беспроводной» передачи сигналов

    Позвольте мне использовать другой пример. Нейропептиды, окситоцин и вазопрессин, производятся большими нейронами гипоталамуса , части мозга, которая важна для регулирования многих физиологических процессов в организме. У этих крупных нейронов есть один аксон, который проходит до специализированной железы, гипофиза , который прикреплен к нижней части мозга. Отсюда нейропептиды высвобождаются из окончаний аксонов прямо в кровь.Окситоцин проходит через организм и играет важную роль при родах и грудном вскармливании. Вазопрессин влияет на кровяное давление и регулирует водный баланс организма через почки. Но оба нейропептида также попадают в мозг, где они контролируют несколько типов поведения. Например, окситоцин помогает матери сблизиться с ребенком, а вазопрессин влияет на память и агрессию. Однако области мозга, которые контролируют такое поведение, иногда находятся далеко от клеток, производящих нейропептиды.В некоторых из этих областей есть нужные рецепторы, но поблизости нет аксонов и окончаний, так что «проводная» передача сигналов окситоцином и вазопрессином невозможна.

    Окситоцин и вазопрессин, высвобождаемые из окончаний аксонов в кровь, не могут повторно попасть в мозг из-за странной структуры, называемой гематоэнцефалическим барьером. Подумайте об этом: когда вы заболеете, вы не хотите, чтобы бактерии или вирусы вторглись в ваш мозг! Гематоэнцефалический барьер — это слой клеток, защищающий мозг от патогенов, токсинов и других молекул, циркулирующих в крови.Это предотвращает проникновение захватчиков в мозг.

    Однако окситоцин и вазопрессин также высвобождаются из дендритов нейронов непосредственно в мозг. Ученые обнаружили, что высвобождение нейропептидов из дендритов (в мозг) и из окончаний аксонов (в кровь) может происходить независимо. Высвобождение вазопрессина и окситоцина из окончаний аксонов контролируется потенциалами действия, аналогичными высвобождению нейромедиатора, запускаемому во всех других нейронах.Однако некоторые химические сигналы в головном мозге могут стимулировать высвобождение нейропептида из дендритов без запускающих потенциалов действия . Выработка высвобождения этими различными способами позволяет регулировать эффекты нейропептидов в организме и в головном мозге по отдельности. Например, окситоцин не только оказывает воздействие на организм, например, при родах и грудном вскармливании, но и стимулирует заботу о ребенке и связь — действия мозга. Это гарантирует, что новорожденный получит все, что срочно необходимо: пищу и любовь (рис. 3) [2].

    • Рисунок 3
    • Окситоцин выделяется в кровь из аксонов гипофиза (синяя стрелка) и в мозг (белые стрелки) из дендритов нейронов в гипоталамусе (красная область). Окситоцин действует как в теле, так и в головном мозге, обеспечивая ребенку еду (действие окситоцина на тело) и любовь (действие окситоцина на мозг).

    Похожи ли нейропептиды на гормоны?

    Высвобождение нейропептидов дендритами нейронов очень похоже на высвобождение гормонов в других частях вашего тела.Гормоны — это химические посредники, которые выделяются железами и переносятся кровью к отдаленным клеткам-мишеням. Таким образом, гормоны могут стимулировать клетки, расположенные далеко от желез, в которых они вырабатываются. Есть много разных гормонов, и они выполняют множество различных функций в организме. Например, пролактин, другой гормон, выделяемый гипофизом, попадает в материнскую грудь, где стимулирует выработку молока для грудного вскармливания. Этот процесс «беспроводной передачи сигналов» гормонами подобен передаче сигналов нейропептидами в головном мозге, поэтому нейропептиды можно назвать «гормонами мозга».”

    Почему важно понимать сигналы нейротрансмиттеров?

    Некоторые из расстройств поведения, которые труднее всего поддаются лечению, для которых срочно необходимы новые методы лечения, влияют на поведение, в котором задействованы вазопрессин и окситоцин [3]. Как упоминалось выше, окситоцин участвует в родах, грудном вскармливании и поведении матери по отношению к уходу за ребенком. Но окситоцин также важен для ребенка, чтобы развивать и поддерживать сложные взаимодействия с другими людьми. Некоторые дети с аутизмом часто испытывают трудности с пониманием этих взаимодействий и реагированием на них, и ученые пробуют окситоцин в качестве потенциального лечения (если вы хотите узнать больше об этом, прочитайте статью, написанную Даниэлем Кинтана и Гейл Альварес в Frontiers for the Frontiers for Онлайн-библиотека Young Minds) [4].

    Другие примеры включают расстройства, связанные со стрессом и тревогой, расстройства пищевого поведения, расстройства злоупотребления психоактивными веществами (включая злоупотребление алкоголем) и расстройства сексуального поведения. Это серьезные проблемы со здоровьем, оказывающие значительное влияние на людей. Лучше понимая, как взаимодействуют клетки мозга и нейропептиды, мы можем найти способы контролировать некоторые из этих расстройств и улучшить качество нашей жизни.

    Глоссарий

    Neuron : Клетки вашей нервной системы, называемые нервными клетками или нейронами, специализируются на передаче «сообщений».”

    Нейротрансмиттеры : Химические вещества, используемые нейронами для общения друг с другом — мы можем думать о них как о «химических словах».

    Нейропептиды : Нейромедиатор особого типа. Они влияют на деятельность мозга и тела, например, регулируют уровень энергии человека.

    Гипоталамус : Гипоталамус — это область мозга, которая регулирует такие функции, как жажда, аппетит и сон.

    Гипофиз : Гипофиз расположен в небольшой костной полости у основания мозга.Это связано с гипоталамусом. Он выделяет гормоны, регулирующие многие виды физической активности.

    Гормоны : Гормоны — это особые химические вещества, которые организм вырабатывает, чтобы помочь ему в определенных вещах, таких как взросление и переходный период полового созревания, когда вы начинаете развиваться во взрослого человека. В это время ваше тело загружается гормонами, которые говорят ему, что пора начать меняться.

    Аутизм : Многие дети с аутизмом плохо понимают, что думают и что чувствуют другие люди.Они могут вести себя необычным образом, и бывает трудно понять, почему они так поступают.

    Заявление о конфликте интересов

    Автор заявляет, что исследование проводилось при отсутствии каких-либо коммерческих или финансовых отношений, которые могут быть истолкованы как потенциальный конфликт интересов.


    Благодарности

    Я хотел бы поблагодарить моих друзей и коллег по работе, которые прокомментировали рукопись, особенно моих друзей Дэвида и Гарета, которые позаботились о том, чтобы я использовал правильные слова, понятные для детей.Я также хотел бы поблагодарить Марту за изображение клетки Пуркинье.


    Список литературы

    [1] Людвиг М. и Стерн Дж. Э. 2015. Множественные способы передачи сигналов, опосредованные дендритным экзоцитозом окситоцина и вазопрессина. Филос. Пер. R. Soc. Лондон. B Biol. Sci. 370 (1672): 20140182. DOI: 10.1098 / rstb.2014.0182

    [2] Людвиг М. и Ленг Г. 2006. Высвобождение дендритных пептидов и пептидозависимое поведение. Nat. Rev. Neurosci.7: 126–36. DOI: 10.1038 / nrn1845

    [3] Нойман, И. Д. и Ландграф, Р. 2012. Баланс окситоцина и вазопрессина в мозге: последствия для беспокойства, депрессии и социального поведения. Тенденции. Neurosci. 35: 649–59. DOI: 10.1016 / j.tins.2012.08.004

    [4] Кинтана, Д. С., и Альварес, Г. А. 2016. Окситоцин: как нейропептид меняет наше социальное поведение? Фронт. Молодые умы 4: 7. DOI: 10.3389 / frym.2016.00007

    Бесплатные карточки по психологии о главе 2 Психология

    Вопрос Ответ
    Нервная система Обширная сеть специализированных клеток, которые переносят информацию ко всем частям тела и от них
    Нейрон Основная клетка, составляющая нервную систему, которая принимает и отправляет сообщения в этой системе
    Дендриты Ветвистые структуры, которые принимают сообщения от других нейронов
    Сома Клеточное тело нейрона, ответственное за поддержание жизни клетки
    Аксон Длинная трубчатая структура который передает нейронное сообщение другим клеткам
    Глиальные клетки Серые жировые клетки, которые обеспечивают рост нейронов и вокруг них, доставляют питательные вещества к нейронам, производят миелин для покрытия аксонов и очищают отходы и мертвые нейроны
    Миелин Жировые вещества, вырабатываемые некоторыми глиальными клетками, покрывающими аксоны нейронов для изоляции, защиты и ускорения нервного импульса.
    Потенциал действия Высвобождение нейронного импульса, состоящего из инверсии электрического заряда в аксоне
    Потенциал покоя Состояние нейрона, когда нейронный импульс не запускается
    Все- Или-Нет Ссылаясь на тот факт, что нейрон либо срабатывает полностью, либо не срабатывает совсем
    Терминалы аксона Ветви на конце аксона
    Нейротрансмиттер Химическое вещество, обнаруженное в синаптических пузырьках, которое при высвобождении оказывает влияние на клетку. окончания аксонов одной клетки и дендриты или поверхность следующей клетки
    Reuptake Процесс, с помощью которого нейротрансмиттеры возвращаются в синаптические пузырьки
    Возбуждающий нейротрансмиттер Нейротрансмиттер, который вызывает срабатывание принимающей клетки
    Тормозной нейротрансмиттер Нейротрансмиттер прекращает срабатывание
    Агонисты Химические вещества, которые имитируют или усиливают эффекты нейротрансмиттера на рецепторные участки следующей клетки, увеличивая или уменьшая активность этой клетки
    Антагонисты Химические вещества, которые блокируют или снижают реакцию клетки на действие других химических веществ или нейротрансмиттеров
    Ацетилхолин Первый передатчик, который был открыт.Установлено, что регулирует память в ЦНС и действие скелетных и гладких мышц в ПНС.
    ГАМК Сокращенное название гамма-аминомасляной кислоты, основного тормозного нейромедиатора в головном мозге.
    Серотонин Нейротрансмиттер, участвующий в боли. расстройств и эмоционального восприятия, также известен как 5-гидрокситриптамин (5-HT)
    Дофамин Нейротрансмиттер, который регулирует движение, баланс и ходьбу и участвует в расстройствах шизофрении и болезни Паркинсона
    Эндорфин Нейротрансмиттер который естественным образом содержится в организме и помогает блокировать боль и поднимать настроение.Он химически похож на морфин, и его название соответствует «эндогенному морфину».
    Центральная нервная система (ЦНС) Часть нервной системы, состоящая из головного и спинного мозга
    Спинной мозг Длинный связка нейронов, передающая сообщения от тела к мозгу и отвечающая за очень быстрые и жизненно важные рефлексы.
    Сенсорный нейрон Нейрон, передающий информацию от органов чувств к центральной нервной системе.Также называется афферентным нейроном
    Моторный нейрон Нейрон, который передает сообщения от центральной нервной системы к мышцам тела. Также называйте эфферентный нейрон
    Интернейрон Нейрон, находящийся в центре спинного мозга, который получает информацию от сенсорных нейронов и посылает команды мышцам через двигательные нейроны. Интернейроны также составляют основную часть нейронов головного мозга
    Периферическая нервная система (ПНС) Все нервы и нейроны, которые не содержатся в головном и спинном мозге, но проходят через само тело
    Соматическая нервная система Система Отделение ПНС, состоящее из нервов, передающих информацию от органов чувств к ЦНС и от ЦНС к произвольным мышцам тела
    Автономная нервная система Отделение ПНС, состоящее из нервов, которые контролируют все непроизвольные мышцы, органы и железы
    Симпатический отдел Часть вегетативной нервной системы, отвечающая за реакцию на стрессовые события и телесное возбуждение.Также известна как система борьбы или бегства.
    Парасимпатический отдел Часть вегетативной системы, которая восстанавливает нормальное функционирование организма после возбуждения и отвечает за повседневное функционирование органов и желез. Иногда называется системой отдыха и переваривания пищи.
    Ствол головного мозга Часть мозга, которая напрямую соединяется со спинным мозгом и регулирует жизненно важные функции, такие как дыхание, сердце, рефлексы и уровень бдительности
    Кора головного мозга Наружное покрытие головного мозга, состоящее из плотно упакованных нейронов, отвечающих за высшие мыслительные процессы и интерпретацию сенсорной информации.
    Медулла Первое большое опухание в верхней части спинного мозга, формирующее нижнюю часть головного мозга. который отвечает за жизненно важные функции, такие как дыхание, глотание и частоту сердечных сокращений
    Pons Большая опухоль над продолговатым мозгом, которая соединяет верхнюю часть мозга с нижней частью и играет роль во сне, сновидении , координация тела слева и справа и возбуждение
    Ретикулярная формация Область нейронов, проходящих через т. е. середина мозгового вещества и моста и немного дальше, отвечает за избирательное внимание
    Мозжечок Часть нижнего мозга, расположенная позади моста, которая контролирует и координирует непроизвольные, быстрые и мелкие двигательные движения
    Лимбическая система Группа из нескольких структур мозга, расположенных под корой и участвующих в обучении, эмоциях, памяти и мотивации
    Таламус Часть лимбической системы, расположенная в центре мозга, эта структура передает сенсорную информацию от нижняя часть мозга в соответствующие области коры и обрабатывает некоторую сенсорную информацию, прежде чем отправлять ее в нужную область
    Гипоталамус Небольшая структура в головном мозге, расположенная ниже таламуса и непосредственно над гипофизом, отвечающая за мотивационное поведение, такое как сон, голод, жажда и секс
    Hipp ocampus Изогнутая структура, расположенная в каждой височной доле, отвечающая за формирование долговременных воспоминаний и хранение памяти о местонахождении объектов
    Миндалевидное тело Структура мозга, расположенная рядом с гиппокампом, ответственная за реакции страха и память о страхе
    Полушария головного мозга Две части коры на левой и правой сторонах мозга
    Мозолистое тело Толстая полоса нейронов, соединяющая правое и левое полушария головного мозга
    Затылочные доли Разделы мозга, расположенные в задней и нижней частях каждого полушария головного мозга, содержащие зрительные центры мозга
    Теменные доли Разделы мозга, расположенные в верхней и задней части каждого полушария головного мозга, содержащие центры для прикосновение, вкус и температурные ощущения
    Височные доли Области корекса, расположенные сразу за висками, содержащие нейроны, отвечающие за слух и осмысленную речь
    Лобные доли Области коры, расположенные в передней и верхней части мозга, отвечающие за высшие психические процессы и принятие решений, а также выработка беглой речи
    Области ассоциации Области в каждой доле коры головного мозга, отвечающие за координацию и интерпретацию информации, а также за высшую умственную обработку
    Брока Область Ассоциативная область мозга, расположенная в лобной доле, которая отвечает за производство речи и обработку речи
    Область Вернике Ассоциативная область мозга в височной доле, которая, как было установлено, участвует в понимании разговорный язык
    Эндокринные железы Железы, которые выделяют химические вещества, называемые гормонами, непосредственно в кровоток
    Гормоны Химические вещества, выделяемые в кровоток эндокринными железами
    Гипофиз Железа, расположенная в головном мозге, которая выделяет гормон роста человека и влияет на все другие гормоны. секретирующие железы (также известные как главная железа)
    Шишковидная железа Эндокринная железа, расположенная рядом с основанием головного мозга, которая секретирует мелатонин
    Щитовидная железа Эндокринная железа, регулирующая обмен веществ
    Поджелудочная железа Эндокринная железа, контролирующая уровень сахара в крови
    Надпочечники Эндокринные железы, расположенные в верхней части каждой почки, которые выделяют более тридцати различных гормонов для борьбы со стрессом, регулируют потребление соли и обеспечивают вторичный источник половых гормонов влияет Анализ половых изменений, происходящих в подростковом возрасте

    Понимание афферентных и эфферентных нейронов

    Если вы считаете, что контент, доступный через Веб-сайт (как определено в наших Условиях обслуживания), нарушает или другие ваши авторские права, сообщите нам, отправив письменное уведомление («Уведомление о нарушении»), содержащее в информацию, описанную ниже, назначенному ниже агенту.Если репетиторы университета предпримут действия в ответ на ан Уведомление о нарушении, оно предпримет добросовестную попытку связаться со стороной, которая предоставила такой контент средствами самого последнего адреса электронной почты, если таковой имеется, предоставленного такой стороной Varsity Tutors.

    Ваше Уведомление о нарушении прав может быть отправлено стороне, предоставившей доступ к контенту, или третьим лицам, таким как в виде ChillingEffects.org.

    Обратите внимание, что вы будете нести ответственность за ущерб (включая расходы и гонорары адвокатам), если вы существенно искажать информацию о том, что продукт или действие нарушает ваши авторские права.Таким образом, если вы не уверены, что контент находится на Веб-сайте или по ссылке с него нарушает ваши авторские права, вам следует сначала обратиться к юристу.

    Чтобы отправить уведомление, выполните следующие действия:

    Вы должны включить следующее:

    Физическая или электронная подпись правообладателя или лица, уполномоченного действовать от их имени; Идентификация авторских прав, которые, как утверждается, были нарушены; Описание характера и точного местонахождения контента, который, по вашему мнению, нарушает ваши авторские права, в \ достаточно подробностей, чтобы позволить репетиторам университетских школ найти и точно идентифицировать этот контент; например нам требуется а ссылка на конкретный вопрос (а не только на название вопроса), который содержит содержание и описание к какой конкретной части вопроса — изображению, ссылке, тексту и т. д. — относится ваша жалоба; Ваше имя, адрес, номер телефона и адрес электронной почты; а также Ваше заявление: (а) вы добросовестно считаете, что использование контента, который, по вашему мнению, нарушает ваши авторские права не разрешены законом, владельцем авторских прав или его агентом; (б) что все информация, содержащаяся в вашем Уведомлении о нарушении, является точной, и (c) под страхом наказания за лжесвидетельство, что вы либо владелец авторских прав, либо лицо, уполномоченное действовать от их имени.

    Отправьте жалобу нашему уполномоченному агенту по адресу:

    Чарльз Кон Varsity Tutors LLC
    101 S. Hanley Rd, Suite 300
    St. Louis, MO 63105

    Или заполните форму ниже:

    Как работает модуляция? | Радио Академия Таита

    Частота радиочастотного канала лучше всего понимать как частоту несущей волны.
    Несущая волна — это чистая волна постоянной частоты, немного похожая на синусоидальную волну.Сам по себе он не несет много информации, к которой мы можем относиться (например, речь или данные).

    Чтобы включить речевую информацию или информацию о данных, необходимо наложить другую волну, называемую входным сигналом, поверх несущей. Этот процесс наложения входного сигнала на несущую волну называется модуляцией. Другими словами, модуляция изменяет форму несущей, чтобы каким-то образом кодировать речь или информацию о данных, которые мы хотели передать.Модуляция подобна сокрытию кода внутри несущей волны.

    Напомним, что любая волна имеет три основных свойства:
    1) Амплитуда — высота волны
    2) Частота — количество волн, проходящих через данную секунду
    3) Фаза — где фаза находится в любой данный момент.

    Существуют разные стратегии модуляции несущей. Во-первых, пользователь может настроить высоту держателя. Если высота входного сигнала изменяется в зависимости от громкости голоса пользователя, а затем добавляется к несущей, то амплитуда несущей изменяется в соответствии с входным сигналом, который в нее подается.Это называется амплитудной модуляцией или AM .

    Также можно изменять частоту входного сигнала. Если этот входной сигнал добавлен к чистой несущей, это изменит частоту несущей волны. Таким образом, пользователи могут использовать изменения частоты для передачи речевой информации. Это называется частотной модуляцией или FM.

    Эти две стратегии можно объединить для создания третьей схемы. Фактически, любая стратегия, сочетающая входной сигнал с несущей для кодирования речи или другой полезной информации, называется схемой модуляции.

    Схемы модуляции могут быть аналоговыми или цифровыми. Схема аналоговой модуляции имеет входную волну, которая непрерывно изменяется, как синусоидальная волна. В схеме цифровой модуляции все немного сложнее. Голос дискретизируется с некоторой частотой, а затем сжимается и превращается в битовый поток — поток нулей и единиц — а он, в свою очередь, создается в волну определенного типа, которая затем накладывается на несущую.

    Большой вопрос в том, почему несущие волны вообще модулируются? Почему бы просто не использовать входной сигнал напрямую? В конце концов, он несет всю интересующую нас информацию и занимает всего несколько килогерц и пропускную способность.Так почему бы не использовать его напрямую? Зачем вообще нужны несущие и модуляция?

    Интересно, что входные сигналы могут передаваться (без несущей) электромагнитными волнами очень низкой частоты. Проблема, однако, в том, что для передачи этих очень низких частот потребуется некоторое усиление. Сами входные сигналы не обладают большой мощностью и требуют довольно большой антенны для передачи информации.

    Для того, чтобы связь оставалась дешевой и удобной и требовала меньшего количества энергии для передачи как можно большего количества информации, используются системы несущих с модулированными несущими.

    Следующая тема →

    каналов делового общения | Принципы менеджмента

    Результаты обучения

    • Различайте личные, письменные, устные, веб-каналы и другие типичные каналы делового общения.
    • Объясните важность адаптации сообщения к аудитории.

    Деловое общение соответствует более высоким стандартам, чем повседневное общение. Последствия недопонимания обычно выше, чем сценарии неформального общения.Методы улучшения общения одинаковы, независимо от того, где происходит беседа.

    Каналы делового общения

    Есть известное выражение: «Дело не в том, что вы говорите, а в том, как вы это говорите». И то, и другое.

    Канал связи — это среда, средство, способ или метод, посредством которых сообщение отправляется его предполагаемому получателю. Основные каналы бывают письменными (печатные копии или цифровые форматы), устными или устными, а также электронными и мультимедийными.В рамках этих каналов деловое общение может быть формальным, неформальным или неофициальным. Наконец, общение может быть богатым или скудным.

    Богатство канала относится к количеству и оперативности информации, которая может быть передана. Личное общение очень разнообразно, поскольку позволяет передавать информацию с немедленной обратной связью. Например, твит имеет очень низкую насыщенность, потому что Twitter позволяет передавать только 280 символов без обратной связи. С другой стороны, личное общение ограничивается общением одного человека с несколькими другими людьми в непосредственной близости.Для сравнения, твит может достичь тысяч подписчиков по всему миру.

    На следующей диаграмме показано разнообразие различных типов связи.

    Различные типы средств коммуникации имеют разную насыщенность каналов.

    Устные сообщения

    Устные каналы зависят от произнесенного слова. Это самые богатые средства массовой информации и включают личные встречи, личные презентации, конференции по мобильному телефону, групповые презентации, телефон, видеоконференции, конференции, выступления и лекции.Эти каналы доставляют сообщения с низким уровнем искажений, потому что язык тела и интонация голоса также имеют значение для получателя. Они позволяют немедленно отправить сообщение отправителю. Они также являются наиболее трудоемкими каналами с точки зрения количества людей, участвующих в транзакции. Устные каналы обычно используются в организациях, когда существует высокая вероятность того, что сообщение вызовет беспокойство, замешательство или эмоциональную реакцию у аудитории. Например, старший менеджер должен рассуждать о слухах об увольнениях или сокращениях на личных встречах с руководящим персоналом.Это позволяет получателям (аудитории) немедленно получить разъяснения и объяснения, даже если объяснение простое, но прямое: «В настоящее время я просто не знаю».

    Устное общение также полезно, когда организация хочет представить ключевого должностного лица или изменить давно устоявшуюся политику с последующим подробным письменным объяснением. Старшие менеджеры, пользующиеся большим доверием, обычно доставляют сложные или тревожные сообщения. Например, старший менеджер обычно объявляет о планах сокращения во время собрания, чтобы все получили одно и то же сообщение в одно и то же время.Это часто будет включать расписание или временную шкалу, чтобы люди знали, когда ожидать более подробной информации.

    Письменные сообщения

    Письменные сообщения включают электронную почту, тексты, служебные записки, письма, документы, отчеты, информационные бюллетени, электронные таблицы и т. Д. (Хотя электронные письма являются электронными, они в основном представляют собой цифровые версии письменных памяток). Они относятся к наиболее экономичным деловым коммуникациям. . При письменном общении писатель должен предоставить достаточно контекста, чтобы слова можно было легко интерпретировать.Получатель должен узнать о двусмысленности и при необходимости попросить разъяснений. Отправитель электронной почты не может воспринимать получение как должное. Большинство людей получают слишком много электронной почты и быстро сортируют и фильтруют ее, а иногда и неправильно.

    Письменные сообщения эффективны при передаче больших сообщений. Люди ограничены в объеме данных, которые они могут усвоить за один раз. Письменную информацию также можно изучить с течением времени, если это необходимо. Отчеты могут включать подтверждающие данные и подробные объяснения, когда важно убедить получателя в своих действиях.Письменные сообщения могут быть тщательно составлены, чтобы точно сказать, что имеет в виду отправитель. Официальные деловые сообщения, такие как письма с предложениями о работе, контракты и бюджеты, предложения и цитаты, всегда должны быть письменными.

    Электронная (мультимедийная) связь

    Телевизионные передачи, сетевые коммуникации, такие как социальные сети, интерактивные блоги, общедоступные и интранет-страницы компаний, Facebook и Twitter, относятся к этой растущей категории каналов коммуникации. Электронные коммуникации позволяют отправлять сообщения мгновенно и по всему миру.Люди могут разговаривать лицом к лицу на огромных расстояниях. Маркетинг и реклама могут быть нацелены на самых разных клиентов, а бизнес-подразделения могут легко общаться в реальном времени. Это особенно важно, когда клиенты должны быть проинформированы об отзыве продуктов или проблемах безопасности.

    Несмотря на высокую эффективность, широкое использование электронных коммуникаций в деловых целях также может быть рискованным. В последние годы личные сообщения и файлы клиентов многих крупных корпораций были взломаны, а их данные украдены.В 2016 году New Jersey Horizon Blue Cross Blue Shield была оштрафована на 1,1 миллиона долларов за неспособность защитить личную информацию медицинских пациентов. Компания хранила незашифрованные конфиденциальные данные, включая даты рождения и номера социального страхования, на ноутбуках, которые были украдены из их основных офисов.

    Основные типы каналов делового общения
    ТИП КАНАЛА ПРЕИМУЩЕСТВА НЕДОСТАТКИ
    Устное общение Построение отношений и доверия; ускорение принятия решений благодаря немедленной обратной связи Спонтанность может привести к неразумным высказываниям; люди не могут сослаться на сообщение после того, как оно было сказано, если не сделана запись.
    Письменная связь Сообщение может быть изменено на точность; можно заархивировать для справки; можно изучить. Подходит для юридических и официальных бизнес-функций. Сообщение статическое; отправитель не получает немедленного ответа. Отправителю сложно оценить, понял ли получатель.
    Мультимедиа Мгновенно, глобально и адаптируется к нескольким целям. Технические трудности и хакерские атаки угрожают безопасности организаций и их клиентов / клиентов.

    Какой канал лучше?

    Проще говоря, лучший канал — это тот, который наиболее эффективно доставляет сообщение, чтобы его понимал отправитель. Нюансированные или эмоционально окрашенные сообщения требуют богатого носителя, тогда как простые, рутинные сообщения не всегда требуют индивидуального подхода. Если вы хотите сообщить своему отделу, что в 14:00 вы хотите провести пятиминутную встречу в коридоре за пределами вашего офиса, чтобы поздравить их с достижением цели, а затем отправить быстрое электронное письмо.Вы действительно не хотите, чтобы люди отвечали на вопросы. Электронная почта — это простая среда, но она работает очень хорошо, когда содержание сообщения не является ни сложным, ни эмоционально заряженным. С другой стороны, телефонный звонок — более подходящий способ извиниться за то, что пришлось отменить обеденное свидание. Спикер может услышать искренность в вашем голосе и может выразить свое разочарование или предложить перенести встречу.

    Хорошее эмпирическое правило: чем эмоциональнее контекст сообщения, тем богаче должна быть среда для его доставки.Но помните — даже личные деловые встречи могут сопровождаться письменной запиской, чтобы гарантировать, что обе стороны действительно согласны. Если результатом встречи являются задания или соглашения, то письменное примечание будет полезной документацией для дальнейшего использования.

    Настройка сообщения для аудитории

    Стив Джобс, один из основателей Apple, был отличным коммуникатором, который использовал свою страсть, сосредоточенность и способность рассказывать истории, чтобы сделать свои презентации незабываемыми.

    У вас когда-нибудь был серьезный разговор с маленьким ребенком? Вы, наверное, встали на колени так, чтобы были на уровне глаз.Возможно, вы даже нежно положили руку ей на руку, чтобы сосредоточить ее внимание на себе. Говоря четко и медленно словами, которые, как вы знали, она понимала, вы делали преувеличенные лицевые жесты страха, удивления или счастья, чтобы подчеркнуть свою точку зрения. Короче говоря, вы адаптировали свое сообщение к аудитории, чтобы оно было эффективным.

    Хотя канал связи, который вы выбираете для передачи сообщения, важен, также важно знать предполагаемую аудиторию. Похоже, что эффективные коммуникаторы инстинктивно адаптируют свой стиль к своей аудитории, но это навык, которому также можно научиться.Способ передачи информации должен дополнять аудиторию, будь то один человек или целая комната. В создании сообщения участвуют три фактора: отправитель, само сообщение и аудитория.

    Отправитель

    Для большинства повседневных деловых коммуникаций менеджеру нужно только сосредоточиться на представлении профессионального имиджа. В разных случаях она может захотеть представить себя серьезным и ответственным лидером, техническим экспертом или неформально случайным.Но когда вы не уверены в том, что требует ситуация, всегда ошибайтесь на стороне профессионализма. Исследования показали, что аудитория сначала реагирует на поведение говорящего, а не на то, что говорится. Если вы нервничаете, ваша аудитория это заметит и тоже станет нервной.

    Сообщение

    Первым шагом в настройке сообщения, конечно же, является выбор правильного канала связи. Но даже в этом случае есть вопросы, которые нужно задать о самой презентации сообщения.Некоторые из этих вопросов перечислены ниже:

    • Какой канал лучше всего подходит для контента? Для критического или срочного сообщения может потребоваться самый быстрый канал, будь то личное сообщение, текстовое сообщение или электронная почта. Презентация по сценарию требует планирования и подготовки. Компании могут использовать пресс-релизы или Twitter для коротких объявлений. Если вы хотите продемонстрировать, как ваша организация что-то делает, прояснить ценности или придать общий смысл людям в организации, вы можете рассказать запоминающуюся историю в устной или письменной презентации.Решите, какой канал лучше всего подходит для контента.
    • Чего вы хотите достичь, отправив сообщение? Он предназначен для убеждения или для информирования? Вы просто заверяете своего босса, что все в порядке? Личное общение намного эффективнее, чем электронное письмо или отчет, когда вы пытаетесь убедить кого-то изменить убеждения или поведение.
    • Требует ли сообщение взаимодействия со стороны аудитории или это скорее «информационная свалка»? Не пытайтесь обосновать вложение 1 миллиона долларов в телефонный звонок, особенно если вам нужны подтверждающие доказательства.Выделите достаточно времени, чтобы ответить на все вопросы.
    • Помогут ли наглядные пособия передать сообщение или просто отвлекут от него? Аргументы в пользу того, что новая компьютерная программа повысит производительность вашего отдела, должны быть подкреплены убедительными доказательствами, представленными в виде диаграмм или диаграмм. Но чрезмерные или несфокусированные визуальные эффекты могут раздражать руководителей высшего звена, которые хотят только краткого обобщения и тройного результата (экономические, социальные и экологические последствия).
    • Нужно ли вам заручиться доверием? Зрители вас знают? Вы разговариваете с людьми, которые знают об этой теме больше, чем вы? Ответы на эти вопросы повлияют на то, как вы составите свое сообщение.
    • Почему это должно волновать публику? Когда вы выбираете канал и способ доставки, задайте этот простой вопрос в процессе написания сообщения.

    Аудитория

    Вы не можете адаптировать свое общение, если не знаете свою аудиторию. Вот несколько вопросов, которые следует учитывать при знакомстве со своей аудиторией.

    • Насколько велика ваша аудитория? Один человек или большая группа? Один человек означает «поближе и лично», а не конференц-зал.Если это большая группа, она разнообразна или достаточно однородна? Вам нужны языковые переводчики или подписчики для слабослышащих?
    • Каков статус вашей аудитории? Аудитория — это в основном руководители высшего звена, коллеги или подчиненные? Ваш язык тела, представление и формальность будут варьироваться в зависимости от статуса группы.

    Author: alexxlab

    Добавить комментарий

    Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *