뇌 사진

Jun 13 2008
당신의 두뇌는 실제로 어떤 모습입니까? 이미지를 어떻게 표현하느냐에 따라 다릅니다. 우리가 인간의 두뇌를 볼 수 있는 다양한 방법을 살펴보십시오.

우리의 두뇌는 말하고, 상상하고, 문제를 해결할 수 있는 힘을 줍니다. 정말 놀라운 기관입니다. 다음 몇 페이지에서 인간 뇌의 사진을 보고 뇌의 구조, 부분 및 뇌에서 문제가 발생하면 어떻게 되는지 알아보세요.

인간의 두뇌는 가장 아름다운 광경이 아닙니다. 그것은 뉴런이라고 불리는 약 1000억 개의 신경 세포로 이루어져 있습니다. 피질 또는 외부 덮개가 여기에서 볼 수 있으며 뇌의 넓은 표면적이 두개골에 맞도록 접혀 있습니다.

뇌는 꽤 오랫동안 연구의 영역이었습니다. 이 사진에서 의사들은 1940년에 암살된 러시아 혁명가 레온 트로츠키의 뇌를 검사합니다. 다음으로 모든 것을 시작한 뇌를 보십시오.

골상학(뇌와 마음)의 연구는 이 뇌에서 시작되었다고 합니다. 그것은 뇌 병변으로 인해 받아쓰기를 할 수 없게 된 르보르뉴(Leborgne)라는 남자의 것이었습니다. 그는 Paul Broca(1824-1880)에게 치료를 받았습니다. 뇌는 파리의 뒤퓌트랑 박물관에서 찾을 수 있습니다. 차세대 인간의 두뇌도 공개 전시되고 있습니다.

이 두뇌는 영국 브리스톨에서 열린 Real Brain 전시회에 익명의 기증자가 제공했습니다. 평균적인 인간의 뇌는 체중의 약 2%이며 일반적으로 베이지색, 분홍색 및 회백색입니다. 다음으로 뇌가 두개골에 어떻게 맞는지 확인하십시오.

MRI 스캔은 뇌를 보호하는 두개골의 8개 뼈 아래에서 뇌를 볼 수 있도록 합니다. 이 스캔은 우리에게 뇌에 대해 많은 것을 가르쳐 주었고 뇌졸중, 뇌 감염, 종양 및 다발성 경화증과 같은 문제를 결정할 수 있습니다.

뇌의 외부에는 4개의 주요 엽이 있습니다: 전두엽(생각), 측두엽(후각 및 소리), 정수리(감각 처리) 및 후두엽(시각). 자세히 알아보려면 옆에 있는 뇌의 컬러 MRI 스캔을 참조하십시오.

여기 뇌의 컬러 MRI 스캔이 있습니다. 뇌간은 오른쪽 하단에 파란색으로 표시되어 있습니다. 뇌간은 중추신경계, 수면 주기, 심장 및 호흡 기능을 조절합니다. 다음에 CAT 스캔 뇌 이미지를 참조하십시오.

CAT 스캔은 신체 또는 이 경우 뇌 주위를 회전하는 X선 검출기를 사용하여 완전한 3차원 컴퓨터 모델을 형성합니다. 다음 페이지에서 CT 스캔으로 뇌가 어떻게 보이는지 확인하십시오.

CT 스캔을 통해 내부 장기, 뼈, 연조직 및 혈관을 볼 수 있습니다. 그들은 일반적으로 머리 부상, 동맥류 및 뇌 내 출혈에 사용됩니다. 다음으로 두뇌 활동을 살펴보십시오.

뇌의 모든 활동은 메시지를 전달하는 전기 펄스가 세포 사이의 틈을 뛰어 넘는 시냅스에서 발생합니다. 다음은 이 활동에 대한 뇌 스캔 비교입니다. 오른쪽 이미지는 기억상실증이 있는 사람의 스캔을 나타냅니다. 붉은 색은 최대의 건강한 혈류를 나타냅니다. 이 활동이 다음에 일어나는 뇌의 부분을 보십시오.

다음은 엽과 뇌 신호를 전달하는 뇌교, 운동 제어를 처리하는 소뇌 및 냄새 인식을 돕는 후각 구를 보여주는 뇌의 밑면입니다.

뇌를 반으로 자르면 이러한 내부 부품이 보일 것입니다. 대상 고랑은 뇌 주름입니다. 뇌량은 좌우 대뇌 반구를 연결하는 중요한 역할을 합니다. 전교련은 통증 경로의 일부이고 중뇌는 중추 신경계의 일부이며 수질은 호흡 및 심장 박동과 같은 자율적이고 비자발적인 기능을 처리합니다. 인간 두뇌의 실제 절반을 보려면 다음 페이지를 참조하십시오.

의사가 몇 분마다 발작을 일으키는 상태인 라스무센 뇌염 수술 중 제거된 3세 조디 밀러의 오른쪽 결함을 안고 있습니다. 오른쪽 뇌는 일반적으로 신체의 왼쪽에 있는 근육을 제어하며 음악과 시각적 이미지를 처리하는 데 더 우세합니다. 다음 페이지에 있는 사람도 발작을 위해 뇌 수술을 받았습니다.

1995년에 진단 전극 그리드가 Chris Cotter의 뇌에 이식되었습니다. 의사는 에피소드 동안 그리드의 정보를 분석하여 그의 뇌의 어느 부분이 발작을 일으키는지 알아냈습니다. 그런 다음 그들은 미래의 수술에서 그의 뇌의 건강한 부분을 방해하지 않을 수 있었습니다. 뇌 수술은 실제로 어떻게 작동합니까? 다음에 알아보십시오.

뇌 수술은 머리의 털을 제거하고 두피를 절개하고 두개골에 하나 이상의 구멍을 뚫는 것입니다. 이 수술은 종종 뇌의 출혈/혈병, 종양, 두개골 골절, 간질, 뇌 압박 또는 다음 페이지의 상태를 치료하는 데 필요합니다.

여기에서 뇌 스캔은 뇌암을 나타냅니다. 위의 파란색과 같은 종양은 암세포가 없거나 악성일 수 있습니다. 뇌암의 증상에는 두통, 메스꺼움 및 걷기, 균형, 사고 및 근육 경련 또는 마비 문제가 포함될 수 있습니다. 다음으로, 수술 중 뇌에 이식될 수 있는 것을 확인하십시오.

이식 가능한 심부 뇌 자극 장치는 운동 제어와 관련된 뇌의 정확하게 표적화된 영역에 세심하게 제어된 전기 펄스를 전달합니다. 파킨슨병 환자의 근육 떨림을 줄이고 미세한 움직임에 대한 통제력을 회복할 수 있습니다. 뇌 수술은 다음 상태에도 도움이 될 수 있습니다.

벨로루시 고멜에서 비탈리, 타티아나 프로코펜코, 딸 사샤와 함께 있는 아디 로슈. Sasha는 뇌의 체액으로 더 일반적으로 알려진 급성 수두증을 앓고 있습니다. 이 결함은 우크라이나 북부에서 발생한 체르노빌 원자력 발전소 폭발로 인해 발생했습니다. 치료에는 흐름 방해를 우회하기 위해 뇌실에 관을 삽입하는 것이 포함될 수 있습니다.

뇌 수술 후에는 치유할 흉터가 있습니다. 이 환자는 17개의 스테인리스 스틸 스테이플이 머리 뒤쪽으로 올라가고 있습니다. 다음으로 의료 분야에서 뇌 수술을 개선하는 방법에 대해 알아보세요.

전 세계의 많은 뇌 은행은 뇌 수술 기술을 개선하고 뇌 장애 및 상태를 연구하는 데 도움이 되는 연구를 위해 인간의 뇌를 저장합니다. 여기에서 기술자가 Johns Hopkins의 Brain Bank에서 표본을 들고 있습니다. 기술은 또한 두뇌의 힘을 이용하려고 합니다. 자세한 내용은 다음 페이지를 참조하십시오.

이 남자는 생각을 이용하여 패들을 조종하는 핀볼 게임을 하고 있습니다. 다음 페이지에서 뇌-컴퓨터 인터페이스에 대해 자세히 알아보십시오.

과학자들은 뇌-컴퓨터 인터페이스를 보여줍니다. 우리가 무언가를 생각하고, 움직이고, 느끼거나, 기억할 때마다 우리의 뉴런은 작동합니다. 그 작업은 뉴런에서 뉴런으로 압축되는 작은 전기 신호에 의해 수행됩니다. 과학자들은 이러한 신호를 감지하고, 그 의미를 해석하고, 어떤 종류의 장치를 지시하는 데 사용할 수 있습니다. 다음으로 뇌 뉴런이 어떻게 생겼는지 확인하십시오.

뇌 뉴런에는 세포체, 축삭 또는 케이블 같은 돌출부 및 신경 종말인 수상돌기가 있습니다. 다음은 다양한 유형의 뇌 뉴런을 참조하십시오.

뉴런은 기능에 따라 모양이 다릅니다. 중간 뉴런은 운동 뉴런과 감각 뉴런 사이에 정보를 전달합니다. 감각 뉴런은 정보를 중추 신경계로 전달합니다. 운동뉴런은 중추신경계에서 근육, 피부, 땀샘으로 신호를 전달하고 피라미드 뉴런은 운동 제어 및 인지 능력과 관련됩니다. 뇌에 대해 자세히 알아보려면 뇌 및 중추 신경계 기사 를 확인하십시오 .