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两个空管。 焦点秘密

壮观的把戏和他们的线索

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重点说明:

显示两个空管。 然后将一根管子插入另一根管子,将它们推开,并通过由此产生的“望远镜”观察远处。 告诉观众你看到了什么,例如,大海,在大海中......连接管子并从它们上取下围巾,围巾描绘了一条巨大的鲸鱼。

专注秘诀:

诀窍的秘密在于第三个最小的管子,它以玻璃的形式制成,末端有一个钩子(它可以用展开的回形针制成,然后连接到电工胶带上。

焦点 两个空管

在显示焦点之前,管子用贴花手帕“充电”,插入中间管子,并钩在该管子的上边缘。 首先,向观众展示一个大管子——它是空的。 用左手拿这个管子。 将中间的管子(里面隐藏着“带电”的小管子)降低到大管子中,然后从下面把它捡起来。 同时,在观众不知不觉中,将最小的(最好是黑色的 - 所以不易察觉)管子钩到您左手握住的大管子的上边缘。

将大管子放在桌子上,向观众展示中间的管子是空的。 现在用拇指按下钩子再次抬起大管。 钩子上的压力会导致较小的管子稍微远离外管壁。 将小烧杯管放在中间的那个上面,然后像望远镜一样将它们分开。 现在,连接完所有管子后,剩下的就是尽可能有表现力地从小管子上取下手帕,而不暴露它在那里的存在。

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人们相信大脑在不断变化 - 就像我们周围的世界在变化一样,如果我们面对新事物,面对不熟悉的事物,那么由于神经可塑性,我们将很快了解在这种情况下如何表现。

神经可塑性被理解为神经元间连接重组、建立新连接以及出现旨在解决新问题的新神经回路的能力。 另一方面,有些事情对我们来说是如此熟悉,以至于我们不假思索地做它们,而到达已经成年大脑的各种信号都是根据熟悉的、长期建立的方案在这里处理的。

这种对新事物的同化是如何在不破坏旧事物的情况下发生的? 答案似乎很明显:由于神经元可以形成许多连接,每个细胞都有一组固定的它们,一种“突触的骨干”,负责长期学习的程序,但是当新的东西出现时,就会旧的添加了新的永久连接,“非标准”连接。 从理论上讲,这个假设已经存在很长时间了,但直到现在才被实验证实。

马克斯普朗克神经科学研究所的研究人员对一只眼睛蒙住眼睛的老鼠进行了实验,之后他们观察了视觉皮层中神经细胞的活动。 众所周知,当大脑停止接收来自一只眼睛的信号时,“分配”给它的神经元开始对来自另一只眼睛的视觉冲动做出反应。 有了新的遗传方法,追踪单个细胞的活动成为可能,结果证明,我们刚才谈到的新旧结合,在大脑中确实发生在细胞水平上。

正如预期的那样,闭眼的神经元切换到睁眼的数据。 但随后,当闭上的眼睛再次睁开时,神经细胞的活动又恢复到以前的状态。 单独的神经元似乎记住了之前的设置,当视觉信号流恢复正常时,也就是说,当双眼再次工作时,细胞只是“记住”了在这种情况下它们应该根据哪种方案工作。

神经科学家在这里强调了几个重要特征。 首先,连接的重新配置并没有像预期的那样发生在细胞群、神经元簇的水平上,而是发生在单个细胞的水平上。 其次,一次又一次,即重复实验时,变化涉及相同的神经元,约占视觉皮层所有细胞的2/3。 其他人要么根本没有注意到一只眼睛要么闭合要么睁开的事实,或者以一种在工作假设的框架内很难解释他们的行为的方式做出反应。

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