(超小声)本人不是心理学/神经科学/生理学 相关专业的,只是机缘巧合为了游戏设计在学校蹭了不满两年心理学课程,如有理解/译名出现错误/不准确的情况,还请多多指教。
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常识中关于一般认为神经元是基于电信号工作,这个说法不完全准确,单个神经元内部的信号传递确实是电信号,但是是利用控制离子浓度形成电位差,而不是日常生活中常见的类似导线导电的形式。而神经元之间的【突触】部分则是利用更加“慢”的化学信号传递的模式。
当【大大的头的部分/树突】接受到了一个足够强的信号时,这个神经元决定放电时,这个神经元上的离子通道(Ion Channel)会按顺序打开把收到的正电位从【树突】传递到【细细的尾部/轴突末端】。
休息/默认状态时,由于有一个离子泵(Sodium–potassium pump)的持续工作,把逐步把带正电的离子排出细胞膜,导致细胞内正离子的浓度降低,整个细胞膜内部带了一个很小的负电位。
而当神经元决定放电时,离子通道打开,细胞膜内外为了达到离子浓度的平衡,外面的正离子快速涌入细胞内部。这时这个离子通道的细胞内侧的一个小区域就瞬间带了一个正电位。而分布在细胞膜上的各个逐步打开的离子通道可以让这个正电位的电信号传导到负责和其他神经元通讯的【轴突末端】。
另外在放电到离子泵完成细胞内部电位的复位的5ms = 0.05s时间内,这个神经元是无法再次放电对其他神经元信号做出反应的。
当信号传递到【轴突末端】时,由于两个神经元细胞之间存在各自的细胞膜还有一个小缝隙作为隔离,电信号没有办法直接传导到下一个神经元细胞。
这时上方的信号发射方的【轴突末端】就会释放囊泡(Vesicle)中的特殊化学物质 - 神经递质(Neuro Transmitter)出来,而神经递质则会被下方信号接收端的【树突/Dentrite】接受。接受时用的是一个特殊受体(图中Y形状) - Neuro Receptor。
整个过程中不单单要消耗能量,释放出去的神经递质也仅有一部分能被回收,部分会扩散到身体其他部分去。
具体各个神经递质的作用和生理原理就不是我的强项了,还请各位大大补充。
所以其实神经元的信息传递是 利用离子浓度保存负电位->释放电能传递信息->复位 的过程
「爱」不仅是最高规格的抑制剂。
「爱」从生理层面来讲也确实是最强的止痛剂。
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