统的小型化就越来越感兴趣,我们希望能在很小的空间范围内储存大量的讯息,实现这个目标的最重要的事情,就是找到越来越小的接受或发生元件。生物体的元件就是我们要寻找的这种超小型元件。
动物的感受器官不仅仅在性质上比起人工的讯息处理系统来是卓越的。这些感受器接收了另一个个体所发出的信号,产生编好码的,脉冲化的生物电信息送到神经系统。中枢神经系统再将这些消息解码,分类,最后送到相应的效应器官。完成这些工作结构的体积又是极小的。例如蜜蜂的脑重量只有几分之一克,体积比针头还要小,但它却具有产生和译释复杂信号的能力,并能从经验或通过学习而得到益处。这一方面的现象虽早已发现了,但研究工作却刚刚开始。这样小的系统中的每一个神经元都像电脑中的数据贮存或数据处理的组件。电脑所能处理的工作的复杂性比蜜蜂简单得多,但它所要求的体积比每个蜜蜂实现它的讯息处理工作而具有一小块组织的体积要大的多。
生物讯息的贮存,编码及分类系统与人工制造的系统相比它的另一个优点是,即使这个系统的一部分受到损坏,它们其余部分仍能十分有效的运转。哺乳动物,甚至人类脑组织的相当大的一部分可以除去,但个 上一页 [1] [2] [3] [4] [5] 下一页
时间:2009-4-20 23:01:27
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