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科学发展到今天,记忆究竟能不能够移植,更是科学家关注的焦点。 日本科学家曾用大脑活体做过实验。他们把数千个脑神经细胞盛在有培养液的玻璃器皿中,伸展的神经突触很快将细胞群连接在一起,从而形成一个密如蛛网的“记忆神经网络模型”。网络中的一部分神经细胞会间断地发出微弱的光,同时每隔数秒,沿同样的线路会发出并传递电信号。如果从玻璃器皿外部给它们一定的电刺激,其他神经细胞也开始发光,并以此作为新的发光传递模式。所以科学家认为,记忆实际上是光信号留在神经细胞网络上的“印痕”,而发光是脑神经网络在记忆瞬间形成的刺激;信号在相互缠绕的网络中沿特定的路线传递则是人类思考认识事物的过程,这一过程与电流在计算机线路板上流动,从而完成复杂的计算过程是同一原理。人类的无数记忆就是以传递路线的形式储存起来的,有多少记忆就相应地有多少个信号传递路线。为了避免遗忘,神经网络中有一种信号连续传递的机制,形成一个环行封闭区,可使信号留下的“印痕”及其所发出的闪光生生不息。在数秒钟或数十秒的循环期间,记忆被保留下来。 既然人的记忆过程与计算机的计算过程有着相同的原理,科学家就希望通过生物晶片大脑的研制来实现记忆的移植。专家们预计到21世纪,“人造脑”将可问世。那时,就可以用生物晶片拷贝一个人大脑所储存的全部记忆信息,再将载有这全部信息的生物晶片植入另一个人的大脑中。在此过程中, < 1 > < 2 >
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