ထင်းရှူးသုံးပင်တွင် မပျောက်ပါနှင့်- ပတ်ဝန်းကျင်၏ အတ္တဗဟိုပြု မြင်ကွင်း

ထင်းရှူးသုံးပင်တွင် မပျောက်ပါနှင့်- ပတ်ဝန်းကျင်၏ အတ္တဗဟိုပြု မြင်ကွင်း

လှုပ်ရှားမှုသည် အသက်ဖြစ်သည်။ ဒီစကားစုဟာ မတ်တပ်ရပ်ပြီး သင်လိုချင်တာကို အောင်မြင်ဖို့မဟုတ်ဘဲ ရှေ့ဆက်ဖို့ စေ့ဆော်မှုတစ်ခုအဖြစ် အဓိပ္ပာယ်ဖွင့်ဆိုနိုင်ပြီး သက်ရှိအားလုံးနီးပါးက သူတို့ရဲ့ဘဝအများစုမှာ လှုပ်ရှားနေကြတယ်ဆိုတဲ့ အချက်ကို ဖော်ပြချက်အဖြစ် အဓိပ္ပာယ်ဖွင့်ဆိုနိုင်ပါတယ်။ အာကာသရှိ ကျွန်ုပ်တို့၏လှုပ်ရှားမှုများနှင့် လှုပ်ရှားမှုများသည် ကျွန်ုပ်တို့၏နဖူးပေါ်ရှိ အဖုအထစ်များနှင့် အကြိမ်တိုင်း ခြေသလုံးပေါ်ရှိ လက်ချောင်းလေးများ ကျိုးသွားခြင်းမရှိကြောင်း သေချာစေရန်အတွက်၊ ကျွန်ုပ်တို့၏ဦးနှောက်သည် ကျွန်ုပ်တို့၏လှုပ်ရှားမှုအခိုက်အတန့်တွင် မသိစိတ်ပေါ်လာသည့် ပတ်ဝန်းကျင်၏ သိမ်းဆည်းထားသော “မြေပုံများ” ကို အသုံးပြုပါသည်။ . သို့သော်၊ ဦးနှောက်သည် ဤကတ်များကို ပြင်ပမှ အသုံးချခြင်း မပြုသော်လည်း ဤကတ်တွင် လူတစ်ဦးကို တင်ထားကာ ပထမလူထံမှ ဒေတာများကို စုဆောင်းခြင်းဖြင့် ထင်မြင်ချက်တစ်ခု ရှိပါသည်။ Boston University မှ သိပ္ပံပညာရှင်များသည် ဓာတ်ခွဲခန်းကြွက်များနှင့် လက်တွေ့စမ်းသပ်မှုများကို ဆက်တိုက်ပြုလုပ်ခြင်းဖြင့် ဤသီအိုရီကို သက်သေပြရန် ဆုံးဖြတ်ခဲ့ကြသည်။ ဦးနှောက်သည် အာကာသထဲတွင် အမှန်တကယ် သွားလာနေပုံ၊ မည်သည့်ဆဲလ်များ ပါဝင်နေသနည်း၊ ဤသုတေသနပြုချက်သည် အလိုအလျောက်မောင်းနှင်နိုင်သော ကားများနှင့် စက်ရုပ်များ၏ အနာဂတ်အတွက် အဘယ်အခန်းကဏ္ဍမှ ပါဝင်သနည်း။ ဒီအကြောင်းကို သုတေသနအဖွဲ့ရဲ့ အစီရင်ခံစာကနေ လေ့လာပါတယ်။ သွားတော့။

သုတေသနအခြေခံ

ထို့ကြောင့် လွန်ခဲ့သည့် နှစ်ပေါင်းများစွာကတည်းက တည်ရှိခဲ့သောအချက်မှာ အာကာသအတွင်း လမ်းကြောင်းမှန်ပေါ်ရောက်ရန် တာဝန်ရှိသော ဦးနှောက်၏ အဓိကအစိတ်အပိုင်းမှာ hippocampus ဖြစ်သည်။

hippocampus သည် စိတ်ခံစားမှုများဖွဲ့စည်းခြင်း၊ ရေတိုမှတ်ဉာဏ်ကို ရေရှည်မှတ်ဉာဏ်အဖြစ်သို့ ပြောင်းလဲခြင်းနှင့် spatial memory များဖွဲ့စည်းခြင်းဆိုင်ရာ လုပ်ငန်းစဉ်အမျိုးမျိုးတွင် ပါဝင်ပါသည်။ ၎င်းသည် အာကာသအတွင်း ပိုမိုထိရောက်သော လမ်းညွှန်မှုရရှိရန် ကျွန်ုပ်တို့၏ဦးနှောက်က အချိန်အခါတွင် တောင်းဆိုသည့် “မြေပုံများ” ၏အရင်းအမြစ်ဖြစ်သည်။ တစ်နည်းဆိုရသော် hippocampus သည် ဦးနှောက်ပိုင်ရှင်တည်ရှိသည့် အတွင်းပိုင်းရှိ သုံးဖက်မြင် အာရုံကြောပုံစံများကို သိမ်းဆည်းထားသည်။

ထင်းရှူးသုံးပင်တွင် မပျောက်ပါနှင့်- ပတ်ဝန်းကျင်၏ အတ္တဗဟိုပြု မြင်ကွင်း
Hippocampus

Hippocampus မှ အမှန်တကယ် လမ်းကြောင်းပြခြင်းနှင့် မြေပုံများကြားတွင် အလယ်အလတ်အဆင့်ရှိကြောင်း ဖော်ပြသည့် သီအိုရီတစ်ခု ရှိပါသည်။ ဤမြေပုံများကို ပထမလူမြင်ကွင်းအဖြစ်သို့ ပြောင်းလဲခြင်းဖြစ်ပါသည်။ ဆိုလိုသည်မှာ၊ လူတစ်ဦးသည် တစ်စုံတစ်ခုတည်ရှိရာနေရာ လုံးဝမရှိသည်ကို နားလည်ရန်ကြိုးစားနေပါသည် (မြေပုံအစစ်အမှန်တွင် ကျွန်ုပ်တို့တွေ့မြင်ရသည့်အတိုင်း) သို့သော် တစ်စုံတစ်ခုသည် သူ့နှင့်သက်ဆိုင်သည့်နေရာ (Google Maps ရှိ “လမ်းမြင်ကွင်း” လုပ်ဆောင်ချက်ကဲ့သို့)။

ကျွန်ုပ်တို့စဉ်းစားနေသော အလုပ်၏စာရေးဆရာများသည် အောက်ပါတို့ကို အလေးပေးဖော်ပြသည်- ပတ်ဝန်းကျင်ဆိုင်ရာ သိမြင်မှုမြေပုံများကို allocentric စနစ်တွင် hippocampal ဖွဲ့စည်းမှုတွင် ကုဒ်ဝှက်ထားသော်လည်း မော်တာကျွမ်းကျင်မှု (လှုပ်ရှားမှုများကိုယ်တိုင်) ကို အတ္တဗဟိုပြုစနစ်တွင် ကိုယ်စားပြုပါသည်။

ထင်းရှူးသုံးပင်တွင် မပျောက်ပါနှင့်- ပတ်ဝန်းကျင်၏ အတ္တဗဟိုပြု မြင်ကွင်း
UFO- အမည်မသိရန်သူ (allocentric system) နှင့် DOOM (egocentric system)။

allocentric နှင့် egocentric စနစ်များကြား ခြားနားချက်မှာ တတိယလူဂိမ်းများ (သို့မဟုတ် ဘေးထွက်အမြင်၊ ထိပ်တန်းမြင်ကွင်း စသည်) နှင့် ပထမလူဂိမ်းများကြား ခြားနားချက်ကဲ့သို့ဖြစ်သည်။ ပထမအခြေအနေတွင်၊ ပတ်ဝန်းကျင်သည် ကျွန်ုပ်တို့အတွက် အရေးကြီးသည်၊ ဒုတိယမှာ ဤပတ်ဝန်းကျင်နှင့် ပတ်သက်သော ကျွန်ုပ်တို့၏ရပ်တည်ချက်ဖြစ်သည်။ ထို့ကြောင့်၊ အမှန်တကယ်အကောင်အထည်ဖော်ရန်အတွက် allocentric navigational အစီအစဉ်များကို အတ္တဗဟိုပြုစနစ်အဖြစ်သို့ ပြောင်းလဲရပါမည်၊ ဆိုလိုသည်မှာ၊ အာကာသအတွင်းလှုပ်ရှားမှု။

သုတေသီများက ၎င်းသည် dorsomedial ဖြစ်သည်ဟု ယုံကြည်ကြသည်။ striatum (DMS)* အထက်ပါ လုပ်ငန်းစဉ်များတွင် အရေးကြီးသော အခန်းကဏ္ဍမှ ပါဝင်ပါသည်။

ထင်းရှူးသုံးပင်တွင် မပျောက်ပါနှင့်- ပတ်ဝန်းကျင်၏ အတ္တဗဟိုပြု မြင်ကွင်း
လူ့ဦးနှောက်၏ striatum။

Striatum* - basal ganglia နှင့်သက်ဆိုင်သောဦးနှောက်၏အစိတ်အပိုင်း။ striatum သည် ကြွက်သားသေံ၊ အတွင်းအင်္ဂါများနှင့် အပြုအမူဆိုင်ရာ တုံ့ပြန်မှုများ၏ စည်းမျဉ်းများတွင် ပါဝင်ပါသည်။ မီးခိုးရောင် နှင့် အဖြူ ရောင် အလှည့်ကျ ဖွဲ့စည်းတည်ဆောက်ပုံကြောင့် striatum ကို "striatum" ဟုခေါ်သည်။

DMS သည် spatial navigation နှင့်ဆက်စပ်၍ ဆုံးဖြတ်ချက်ချခြင်းနှင့် လုပ်ဆောင်ချက်များနှင့်ဆက်စပ်နေသော အာရုံကြောဆိုင်ရာတုံ့ပြန်မှုများကို သရုပ်ပြသည်၊ ထို့ကြောင့် ဤဦးနှောက်၏ဧရိယာကို ပိုမိုအသေးစိတ်လေ့လာသင့်သည်။

သုတေသနရလဒ်များ

striatum (DMS) တွင် egocentric spatial information များ ရှိနေခြင်း/မရှိခြင်းကို ဆုံးဖြတ်ရန်အတွက် DMS (ဦးနှောက်၏ အလိုရှိသော နေရာများနှင့် ချိတ်ဆက်ထားသော အထူးလျှပ်ကူးပစ္စည်း) 4 ခုအထိ တပ်ဆင်ထားသော ကြွက်ထီး 16 ကောင်အား1a).

ထင်းရှူးသုံးပင်တွင် မပျောက်ပါနှင့်- ပတ်ဝန်းကျင်၏ အတ္တဗဟိုပြု မြင်ကွင်း
ပုံ 1- ကိုးကားချက်၏ အတ္တဗဟိုပြုဘောင်တွင် ပတ်ဝန်းကျင်နယ်နိမိတ်များကို Striatal ဆဲလ်တုံ့ပြန်မှု။

ပုံ 1 အတွက် ရှင်းလင်းချက်-а - tetrodes ၏တည်နေရာအချက်များ;
b - နယ်နိမိတ်များ၏အတ္တဗဟိုပြုမြေပုံ;
с — allocentric spatial မြေပုံများ (ဘယ်ဘက်ရှိ 4 စတုရန်း)၊ ဆဲလ်တုံ့ပြန်မှုအထွတ်အထိပ်နေရာများနှင့် ဆက်စပ်နေသည့် ရောင်စုံစနစ်ဖြင့် လမ်းကြောင်းပြကွက်များ၊ နှင့် egocentric မြေပုံများ (ညာဘက်ရှိ 4 စတုရန်း) အကြား EBC ဆဲလ်များ၏ တုံ့ပြန်မှုအပေါ် အခြေခံ၍ အမျိုးမျိုးသော ဦးတည်ချက်များနှင့် အကွာအဝေးများကြား၊ ကြွက်နှင့်မြို့ရိုး၊
d - သားတစ်ယောက် 1sသို့သော် EBC အတွက် တိရစ္ဆာန်နှင့် ဦးစားပေး အကွာအဝေး၊
e - သားတစ်ယောက် 1sဒါပေမယ့် ပြောင်းပြန် EBC နှစ်ခုအတွက်၊
f - လေ့လာတွေ့ရှိထားသောဆဲလ်များအတွက် ပျမ်းမျှရလဒ်ထွက်နှုန်းကို ဖြန့်ဖြူးခြင်း၊
g - ရွေ့လျားမှု၏ဦးတည်ချက်နှင့်ဦးခေါင်း၏ဦးတည်ချက်ကိုအသုံးပြု၍ EBC အတွက်ပျမ်းမျှရလဒ်အရှည်ကိုဖြန့်ဖြူးခြင်း။
h - ဆဲလ်များ၏ပျမ်းမျှတုံ့ပြန်မှု (စုစုပေါင်းနှင့် EBC) ဖြန့်ဖြူးခြင်း။

ကြွက်များသည် ၎င်းတို့နှင့်ရင်းနှီးသောနေရာ (ဝင်္ကဘာထဲတွင်မဟုတ်ဘဲ ဖွင့်ထားသော) နေရာတစ်ခုတွင် ကျပန်းကျပန်းကျပန်းကျပန်းစားနေသော အစာများကို ကောက်ယူသောအခါတွင် စမ်းသပ်မှုလေးဆယ့်လေးခုကို ပြုလုပ်ခဲ့သည်။ ရလဒ်အဖြစ် 44 ဆဲလ်များကိုမှတ်တမ်းတင်ခဲ့သည်။ စုဆောင်းထားသောဒေတာမှ၊ 939 ဦးခေါင်းဦးတည်ဆဲလ်များ (HDCs) ၏ရှေ့မှောက်တွင်တည်ရှိနေသော်လည်းဆဲလ်များ၏သေးငယ်သောအစိတ်အပိုင်းတစ်ခုသာဖြစ်ပြီး 31 တွင် allocentric spatial ဆက်စပ်မှုများရှိသည်။ တစ်ချိန်တည်းမှာပင်၊ ပတ်ဝန်းကျင်၏ ပတ်၀န်းကျင်တွင် ကန့်သတ်ထားသော ဤဆဲလ်များ၏ လုပ်ဆောင်ချက်ကို စမ်းသပ်ခန်း၏ နံရံများတစ်လျှောက် ကြွက်များ၏ ရွေ့လျားမှုအတွင်းတွင်သာ တွေ့ရှိခဲ့ပြီး၊ အာကာသ၏ နယ်နိမိတ်များကို ကုဒ်သွင်းခြင်းအတွက် အတ္တဗဟိုပြု စီမံချက်ကို အကြံပြုထားသည်။

အထွတ်အထိပ် ဆဲလ် လုပ်ဆောင်ချက် ညွှန်ကိန်းများအပေါ် အခြေခံ၍ ထိုသို့သော အတ္တဗဟိုပြု ကိုယ်စားပြုမှု၏ ဖြစ်နိုင်ခြေများကို အကဲဖြတ်ရန်၊ အတ္တဗဟိုပြု နယ်နိမိတ်မြေပုံများကို ဖန်တီးခဲ့သည် (1bနယ်နိမိတ်များ၏ တိမ်းညွှတ်မှုနှင့် အကွာအဝေးကို ကြွက်၏ ရွေ့လျားမှု ဦးတည်ချက်နှင့် ဆက်စပ်ကာ ၎င်း၏ ဦးခေါင်း အနေအထားကို သရုပ်ဖော်ခြင်း (နှိုင်းယှဉ်ချက် 1g).

ဖမ်းထားသောဆဲလ်များ၏ 18% (171 တွင် 939) သည် အခန်းနယ်နိမိတ်ကို အကြောင်းအရာနှင့် သက်ဆိုင်သော အနေအထားနှင့် တိမ်းညွှတ်မှုအား သိမ်းပိုက်လိုက်သောအခါ သိသာထင်ရှားသောတုံ့ပြန်မှုကို ပြသခဲ့သည် (1f) သိပ္ပံပညာရှင်များက ၎င်းတို့အား အတ္တဗဟိုပြုနယ်နိမိတ်ဆဲလ်များ (EBCs) ဟုခေါ်သည်။ egocentric နယ်နိမိတ်ဆဲလ်များ) စမ်းသပ်ဘာသာရပ်များတွင် ထိုဆဲလ်အရေအတွက်သည် ပျမ်းမျှအားဖြင့် 15 (70 မှ 42.75 အထိ) ရှိသည်။1c, 1d).

အတ္တဗဟိုပြုနယ်နိမိတ်များ၏ ဆဲလ်များကြားတွင် အခန်း၏ နယ်နိမိတ်များကို တုံ့ပြန်ရာတွင် လုပ်ဆောင်ချက် လျော့နည်းသွားသော ဆဲလ်များ ရှိသည်။ စုစုပေါင်း ၄၉ ခုရှိပြီး ၎င်းတို့ကို inverse EBCs (iEBCs) ဟုခေါ်သည်။ EBC နှင့် iEBC ရှိ ဆဲလ်တုံ့ပြန်မှုဆိုင်ရာ ပျမ်းမျှအညွှန်းကိန်း (၎င်းတို့၏လုပ်ဆောင်ချက်အလားအလာ) သည် အလွန်နိမ့်သည် - 49 ± 1,26 Hz (1h).

EBC ဆဲလ်လူဦးရေသည် အကြောင်းအရာနှင့် သက်ဆိုင်သည့် အခန်းနယ်နိမိတ်၏ တိမ်းညွှတ်မှုနှင့် အနေအထားအားလုံးကို တုံ့ပြန်သည်၊ သို့သော် ဦးစားပေး တိမ်းညွှတ်မှုမှာ တိရစ္ဆာန်၏တစ်ဖက်တစ်ချက်စီတွင် 180° ဆန့်ကျင်ဘက်ရှိ အထွတ်အထိပ်များ (-68° နှင့် 112°)၊ တိရိစ္ဆာန်၏ ဝင်ရိုးအရှည်အထိ ထောင့်မှန်မှ 22° (2d).

ထင်းရှူးသုံးပင်တွင် မပျောက်ပါနှင့်- ပတ်ဝန်းကျင်၏ အတ္တဗဟိုပြု မြင်ကွင်း
ပုံ 2- egocentric နယ်နိမိတ်ဆဲလ် (EBC) တုံ့ပြန်မှုအတွက် ဦးစားပေး ဦးတည်ချက်နှင့် အကွာအဝေး။

ပုံ 2 အတွက် ရှင်းလင်းချက်-a - ဂရပ်တစ်ခုစီ၏အထက်တွင်ဖော်ပြထားသော မတူညီသောနှစ်သက်ဖွယ်လမ်းညွှန်မှုများဖြင့် တစ်ပြိုင်နက်လေ့လာခဲ့သော EBC လေးခုအတွက် အတ္တဗဟိုပြုနယ်နိမိတ်မြေပုံများ။
b - tetrodes ၏အနေအထားနှင့်အညီဆဲလ်များမှ 2a (နံပါတ်များသည် tetrode နံပါတ်ကိုညွှန်ပြသည်);
с - ကြွက်တစ်ကောင်၏ EBCs အားလုံးအတွက် နှစ်သက်ရာလမ်းကြောင်းများကို ဖြန့်ဝေခြင်း ဖြစ်နိုင်ခြေ၊
d - ကြွက်အားလုံး၏ EBC အတွက် နှစ်သက်သော ဦးတည်ချက်များကို ဖြန့်ဝေခြင်း ဖြစ်နိုင်ခြေ၊
е - ပြထားသောဆဲလ်များအတွက် tetrodes ၏အနေအထား 2f;
f — မြေကွက်တစ်ခုစီ၏အထက်တွင်ဖော်ပြထားသော မတူညီသောနှစ်သက်ရာအကွာအဝေးများနှင့်အတူ တစ်ပြိုင်နက်မှတ်တမ်းတင်ထားသော EBC ခြောက်ခုအတွက် အတ္တဗဟိုပြုနယ်နိမိတ်မြေပုံများ။
g ကြွက်တကောင်၏ EBCs အားလုံးအတွက် နှစ်သက်သောအကွာအဝေး၏ ဖြစ်နိုင်ခြေ ဖြန့်ဖြူးမှု၊
h ကြွက်အားလုံး၏ EBC အတွက် နှစ်သက်သော အကွာအဝေး၏ ဖြစ်နိုင်ခြေ ဖြန့်ဝေမှု။
i - အရောင်နှင့် အစက်အချင်းဖြင့် ကိုယ်စားပြုထားသော နေရာအရွယ်အစားရှိသော EBCs အားလုံးအတွက် နှစ်သက်ရာအကွာအဝေးနှင့် နှစ်သက်ရာလမ်းကြောင်း၏ ဝင်ရိုးစွန်းကွက်ကွက်။

နယ်နိမိတ်သို့ နှစ်သက်သောအကွာအဝေးကို ဖြန့်ကျက်ရာတွင် 6.4၊ 13.5 နှင့် 25.6 စင်တီမီတာတွင် အထွတ်အထိပ်သုံးခုပါ၀င်သည်၊ EBCs များကြားတွင် မတူညီသောနှစ်သက်ရာအကွာအဝေးသုံးမျိုးရှိနေခြင်းကို ညွှန်ပြသည် (2f-2h) အထက်အောက် လမ်းကြောင်းရှာဖွေမှုဗျူဟာအတွက် အရေးပါနိုင်ပါသည်။ နှစ်သက်ရာအကွာအဝေးဖြင့် EBC လက်ခံသည့်နယ်ပယ်များ၏ အရွယ်အစားသည် တိုးလာသည် (2i) နံရံနှင့် အကြောင်းအရာကြား အကွာအဝေး လျော့နည်းလာသည်နှင့်အမျှ နယ်နိမိတ်များ၏ အတ္တဗဟိုပြုဖော်ပြမှု၏ တိကျမှုတိုးလာမှုကို ညွှန်ပြသည်။

ဘာသာရပ်၏ လှုပ်ရှားနေသော EBC များသည် တူညီသော tetrode ပေါ်တွင် တူညီသော tetrode ပေါ်တွင် ပေါ်လာသောကြောင့် မြေမျက်နှာသွင်ပြင်နှင့် အကွာအဝေးတွင် ရှင်းလင်းပြတ်သားသော မြေမျက်နှာသွင်ပြင်မျိုး မရှိခဲ့ပါ။2a, 2b, 2e и 2f).

စမ်းသပ်ခန်းများတွင် EBC သည် အာကာသ (အခန်းနံရံများ) ၏ နယ်နိမိတ်များကို တည်ငြိမ်စွာ တုံ့ပြန်ကြောင်းကိုလည်း တွေ့ရှိခဲ့သည်။ EBC များသည် ၎င်း၏အစွန်းပိုင်းအင်္ဂါရပ်များထက် အခန်း၏ဒေသခံနယ်နိမိတ်များကို တုံ့ပြန်ကြောင်း အတည်ပြုရန်၊ သိပ္ပံပညာရှင်များသည် ကင်မရာအနေအထားကို 45° ဖြင့် “လှည့်” ကာ နံရံအများအပြားကို အနက်ရောင်ဖြစ်စေပြီး ၎င်းကို ယခင်စမ်းသပ်မှုများနှင့် ကွဲပြားစေခဲ့သည်။

ဒေတာများကို သမားရိုးကျ စမ်းသပ်ခန်းတစ်ခုနှင့် အလှည့်ကျ နှစ်ခုလုံးတွင် စုဆောင်းခဲ့သည်။ စာမေးပွဲခန်းတွင် အပြောင်းအလဲရှိသော်လည်း EBC စာမေးပွဲဘာသာရပ်များ၏ နံရံများနှင့် ပတ်သက်သော ဦးစားပေး ဦးတည်ချက်များနှင့် အကွာအဝေးများအားလုံးသည် တူညီနေပါသည်။

ထောင့်များ၏ အရေးပါမှုအရ EBC များသည် ဤဒေသခံပတ်ဝန်းကျင်ဆိုင်ရာ အရည်အချင်းများကို သီးသန့်ကုဒ်လုပ်ရန် ဖြစ်နိုင်ခြေကိုလည်း ထည့်သွင်းစဉ်းစားခဲ့သည်။ ထောင့်များအနီးရှိ တုံ့ပြန်မှုနှင့် နံရံအလယ်နားရှိ တုံ့ပြန်မှုကြား ခြားနားချက်ကို ခွဲထုတ်ခြင်းဖြင့် EBC ဆဲလ်များ၏ အပိုင်းခွဲ (n = 16; 9,4%) ကို ထောင့်များဆီသို့ တုံ့ပြန်မှုတိုးလာကြောင်းပြသသည့် ခွဲခြားသတ်မှတ်ခဲ့သည်။

ထို့ကြောင့်၊ ၎င်းသည် အခန်း၏ ပတ်၀န်းကျင်ကို တုံ့ပြန်သည့် EBC ဆဲလ်များဖြစ်သည်၊ ဆိုလိုသည်မှာ စမ်းသပ်ခန်း၏ နံရံများနှင့် ၎င်း၏ထောင့်များဆီသို့ ကျွန်ုပ်တို့ အလယ်အလတ် ကောက်ချက်ချနိုင်သည်။

ထို့နောက်၊ သိပ္ပံပညာရှင်များသည် EBC ဆဲလ်များ၏ တုံ့ပြန်မှုကို ပွင့်လင်းသောနေရာ (ဝင်္ကပါမရှိသော စမ်းသပ်ကွင်း၊ ဥပမာ နံရံ ၄ ခုသာ) သည် မတူညီသော စမ်းသပ်ခန်းအရွယ်အစားအတွက် တူညီခြင်းရှိမရှိ စမ်းသပ်ခဲ့သည်။ ၃ ကြိမ်လည်ပတ်ခဲ့ပြီး၊ တစ်ခုစီတွင် နံရံများ၏အလျားသည် ယခင်ပုံစံများနှင့် ၅၀ စင်တီမီတာကွာခြားသည်။

စာမေးပွဲခန်း၏ အရွယ်အစား မည်သို့ပင်ရှိစေကာမူ EBC သည် စာမေးပွဲဘာသာရပ်နှင့် သက်ဆိုင်သော တူညီသော အကွာအဝေးနှင့် တိမ်းညွှတ်မှုကို တုံ့ပြန်ခဲ့သည်။ ၎င်းသည် တုံ့ပြန်မှုသည် ပတ်ဝန်းကျင်၏ အရွယ်အစားနှင့် မတိုင်းတာကြောင်း ညွှန်ပြသည်။

ထင်းရှူးသုံးပင်တွင် မပျောက်ပါနှင့်- ပတ်ဝန်းကျင်၏ အတ္တဗဟိုပြု မြင်ကွင်း
ပုံ 3- အာကာသနယ်နိမိတ်များသို့ EBC ဆဲလ်များ၏ တည်ငြိမ်သောတုံ့ပြန်မှု။

ပုံ 3 အတွက် ရှင်းလင်းချက်-а — ပုံမှန်အခြေအနေများအောက်တွင် အတ္တဗဟိုပြု EBC မြေပုံများ (ဘယ်ဘက်) နှင့် စမ်းသပ်ခန်းကို 45° (ညာဘက်) ဖြင့် လှည့်သောအခါ၊
b — 1.25 x 1.25 m (ဘယ်ဘက်) နှင့် 1.75 x 1.75 m (ညာဘက်) အခန်းအတွက် အတ္တဗဟိုပြု EBC မြေပုံများ။
с — သာမန်အနက်ရောင်အခန်းနံရံများ (ဘယ်ဘက်) နှင့် ပုံစံပြုလုပ်ထားသော နံရံများ (ညာဘက်) ပါရှိသော အတ္တဗဟိုပြု EBC မြေပုံများ။
d-f - နှစ်သက်ရာအကွာအဝေး (အပေါ်ပိုင်း) ၏ဂရပ်များနှင့် အခြေခံမျဉ်းကြောင်း (အောက်ခြေ) နှင့် ပတ်သက်သော ဦးစားပေး လမ်းညွှန်မှုပြောင်းလဲမှုများ။

striatum သည် အမြင်အာရုံ cortex ၏ ဧရိယာအများအပြားမှ ပတ်ဝန်းကျင်နှင့်ပတ်သက်သည့် သတင်းအချက်အလက်ကို ရရှိသောကြောင့်၊ သိပ္ပံပညာရှင်များသည် နံရံများ၏အသွင်အပြင်ကို ထိခိုက်မှုရှိမရှိကိုလည်း စမ်းသပ်ခဲ့သည်။3sEBC ဆဲလ်များ၏တုံ့ပြန်မှုအတွက်အခန်းများ။

အာကာသ၏ နယ်နိမိတ်ပုံသဏ္ဍာန်ကို ပြောင်းလဲခြင်းသည် EBC ဆဲလ်များ၏ တုံ့ပြန်မှုနှင့် အကြောင်းအရာနှင့် ပတ်သက်သော တုံ့ပြန်မှုအတွက် လိုအပ်သော အကွာအဝေးနှင့် တိမ်းညွှတ်မှုအပေါ် သက်ရောက်မှုမရှိပါ။

ထင်းရှူးသုံးပင်တွင် မပျောက်ပါနှင့်- ပတ်ဝန်းကျင်၏ အတ္တဗဟိုပြု မြင်ကွင်း
ပုံ 4- ပတ်ဝန်းကျင်နှင့်မသက်ဆိုင်ဘဲ EBC ဆဲလ်တုံ့ပြန်မှု၏တည်ငြိမ်မှု။

ပုံ 4 အတွက် ရှင်းလင်းချက်-а — ရင်းနှီးသော (ဘယ်) နှင့် အသစ် (ညာ) ပတ်ဝန်းကျင်များတွင် EBC အတွက် အတ္တဗဟိုပြုမြေပုံများ။
b - တူညီသောပတ်ဝန်းကျင်တွင်ရရှိသော EBC အတွက် အတ္တဗဟိုပြုမြေပုံများ ၊ အချိန်ကာလတစ်ခုနှင့်တစ်ခု။
с - နှစ်သက်ရာအကွာအဝေး (အပေါ်) ဂရပ်များနှင့် နှစ်သက်သော တိမ်းညွှတ်မှု၏ အခြေခံမျဉ်း (အောက်ခြေ) နှင့် ဆက်စပ်၍ (မရင်းနှီးသော) ပတ်ဝန်းကျင်အသစ်အတွက်၊
d - နှစ်သက်ရာအကွာအဝေး (အပေါ်) ၏ဂရပ်များနှင့် ယခင်လေ့လာခဲ့သော (ရင်းနှီးသော) ပတ်ဝန်းကျင်အတွက် အခြေခံမျဉ်း (အောက်ခြေ) နှင့် ဆက်စပ်သော ဦးစားပေးလမ်းကြောင်းပြောင်းလဲမှု။

EBC ဆဲလ်များ၏ တုံ့ပြန်မှုအပြင် အကြောင်းအရာနှင့် သက်ဆိုင်သော လိုအပ်သော ဦးတည်ချက်နှင့် အကွာအဝေးသည် အချိန်နှင့်အမျှ မပြောင်းလဲကြောင်းကိုလည်း တွေ့ရှိခဲ့သည်။

သို့သော်လည်း ဤ "ယာယီ" စာမေးပွဲကို တူညီသော စမ်းသပ်ခန်းတွင် ပြုလုပ်ခဲ့ပါသည်။ EBC ၏ တုံ့ပြန်မှုသည် သိပြီးသား အခြေအနေများနှင့် အသစ်များနှင့် ခြားနားချက် အကြား ခြားနားချက်ကို စစ်ဆေးရန်လည်း လိုအပ်ပါသည်။ ထိုသို့လုပ်ဆောင်ရန်၊ ယခင်စမ်းသပ်မှုများမှ သိရှိထားပြီးဖြစ်သော အခန်းများကို ကြွက်များက လေ့လာသောအခါ၊ ထို့နောက် ပွင့်လင်းသောအခန်းအသစ်များပါရှိသည့် အခန်းများကို လေ့လာသောအခါ၊

သင် ခန့်မှန်းထားသည့်အတိုင်း EBC ဆဲလ်များ၏ တုံ့ပြန်မှု + လိုချင်သော ဦးတည်ချက်/အကွာအဝေးသည် အခန်းအသစ်များတွင် မပြောင်းလဲသေးပါ (4a, 4c).

ထို့ကြောင့် EBC တုံ့ပြန်မှုသည် နံရံများ၏ အသွင်အပြင်၊ စမ်းသပ်ခန်း၏ ဧရိယာ၊ ၎င်း၏ လှုပ်ရှားမှုနှင့် မသက်ဆိုင်ဘဲ ဤပတ်ဝန်းကျင် အမျိုးအစားအားလုံးတွင် စမ်းသပ်ဘာသာရပ်နှင့် ဆက်စပ်နေသော ပတ်ဝန်းကျင်၏ နယ်နိမိတ်များကို တည်ငြိမ်သော ကိုယ်စားပြုမှုကို ပံ့ပိုးပေးပါသည်။ အခန်းအတွင်း စာမေးပွဲဘာသာရပ်ဖြင့် ကုန်ဆုံးသည့်အချိန်။

လေ့လာမှု၏ထူးခြားချက်များနှင့်အသေးစိတ်သိကျွမ်းသူများအတွက်၊ ကြည့်ရှုရန်အကြံပြုလိုပါသည်။ သိပ္ပံပညာရှင်များ အစီရင်ခံစာတွင် ဖော်ပြထားသည်။ и အပိုပစ္စည်းများ သူ့ကို။

epilogue

ဤလုပ်ငန်းတွင် သိပ္ပံပညာရှင်များသည် အာကာသအတွင်း တိမ်းညွှတ်မှုအတွက် အလွန်အရေးကြီးသည့် ပတ်ဝန်းကျင်၏ အတ္တဗဟိုပြုကိုယ်စားပြုမှုသီအိုရီကို လက်တွေ့တွင် အတည်ပြုနိုင်ခဲ့သည်။ egocentric boundary cells (EBCs) ဟုခေါ်သော striatum ၏ အချို့သောဆဲလ်များ ပါဝင်သည့် allocentric spatial ကိုယ်စားပြုမှုနှင့် အမှန်တကယ်လုပ်ဆောင်မှုအကြား အလယ်အလတ်လုပ်ငန်းစဉ်ရှိကြောင်း သက်သေပြခဲ့သည်။ EBCs များသည် ဘာသာရပ်၏ဦးခေါင်းသာမက ခန္ဓာကိုယ်တစ်ခုလုံး၏ လှုပ်ရှားမှုထိန်းချုပ်မှုနှင့် ပိုမိုဆက်စပ်နေကြောင်းကိုလည်း တွေ့ရှိခဲ့သည်။

ဤလေ့လာမှုသည် အာကာသအတွင်း တိမ်းညွှတ်မှု၏ ပြီးပြည့်စုံသော ယန္တရား၊ ၎င်း၏ အစိတ်အပိုင်းများနှင့် ကွဲပြားမှုများကို ဆုံးဖြတ်ရန် ရည်ရွယ်သည်။ သိပ္ပံပညာရှင်များအဆိုအရ ဤလုပ်ငန်းသည် အလိုအလျောက်မောင်းနှင်နိုင်သော ကားများအတွက် လမ်းကြောင်းပြနည်းပညာများ ပိုမိုကောင်းမွန်လာစေရန်နှင့် ကျွန်ုပ်တို့ကဲ့သို့ ၎င်းတို့ပတ်ဝန်းကျင်ရှိ အာကာသကို နားလည်နိုင်သော စက်ရုပ်များအတွက် ပိုမိုတိုးတက်ကောင်းမွန်လာစေရန် ကူညီပေးမည်ဖြစ်ပါသည်။ သုတေသီများသည် ဦးနှောက်၏ အချို့သောနေရာများကြား ဆက်စပ်မှုနှင့် အာကာသလမ်းကြောင်းကို သွားလာပုံတို့ကို ဆက်လက်လေ့လာရန် အကြောင်းပြချက်ပေးသည့် ၎င်းတို့၏အလုပ်၏ ရလဒ်များအတွက် အလွန်စိတ်လှုပ်ရှားနေကြသည်။

သင့်အာရုံစူးစိုက်မှုအတွက် ကျေးဇူးတင်ပါသည်၊ စူးစမ်းလေ့လာပြီး လူတိုင်းအတွက် ကောင်းမွန်သော ရက်သတ္တပတ်ကို ပိုင်ဆိုင်နိုင်ပါစေ။ 🙂

ကျွန်ုပ်တို့နှင့်အတူရှိနေသည့်အတွက် ကျေးဇူးတင်ပါသည်။ ကျွန်ုပ်တို့၏ဆောင်းပါးများကို သင်နှစ်သက်ပါသလား။ ပိုစိတ်ဝင်စားစရာကောင်းတဲ့ အကြောင်းအရာတွေကို ကြည့်ချင်ပါသလား။ မှာယူမှုတစ်ခုပြုလုပ်ခြင်း သို့မဟုတ် သူငယ်ချင်းများကို အကြံပြုခြင်းဖြင့် ကျွန်ုပ်တို့အား ပံ့ပိုးကူညီပါ၊ သင့်အတွက်ကျွန်ုပ်တို့တီထွင်ခဲ့သော ဝင်ခွင့်အဆင့်ဆာဗာများ၏ ထူးခြားသော analogue တွင် Habr အသုံးပြုသူများအတွက် 30% လျှော့စျေး- VPS (KVM) E5-2650 v4 (6 Cores) 10GB DDR4 240GB SSD 1Gbps သို့မဟုတ် $20 မှ ဆာဗာတစ်ခုမျှဝေပုံနှင့်ပတ်သက်သော အမှန်တရားတစ်ခုလုံး။ (RAID1 နှင့် RAID10၊ 24 cores အထိနှင့် 40GB DDR4 အထိ)။

Dell R730xd က ၂ ဆ ပိုစျေးသက်သာလား။ ဒီမှာသာ 2 x Intel TetraDeca-Core Xeon 2x E5-2697v3 2.6GHz 14C 64GB DDR4 4x960GB SSD 1Gbps 100 TV ကို $199 မှ နယ်သာလန်မှာ Dell R420 - 2x E5-2430 2.2Ghz 6C 128GB DDR3 2x960GB SSD 1Gbps 100TB - $99 မှ။ အကြောင်းဖတ်ပါ။ Infrastructure Corp ကို ဘယ်လိုတည်ဆောက်မလဲ။ တစ်ပြားတစ်ချပ်အတွက် ယူရို ၉၀၀၀ တန် Dell R730xd E5-2650 v4 ဆာဗာများကို အသုံးပြုခြင်း။

source: www.habr.com

မှတ်ချက် Add