
Нейрофизиология
43 поста
43 поста
Дорогие друзья! На нашем сайте мы запустили бесплатную нейросеть, которой может воспользоваться каждый желающий максимально простым способом. Нейросеть находится в правом нижнем углу сайта - нажмите на кнопку (как аватар нашего сообщества). Никаких регистраций, просто нажали и начали вести переписку.
Ссылка: Neurophysiology.ru
Натренирована отвечать на вопросы по нейрофизиологии, работе мозга, нервной системы и связанных научных темах.
Объясняет сложные концепции простыми словами - от синаптической передачи до когнитивных функций.
Помогает с исследованиями - может подсказать, где искать информацию или разобрать конкретные механизмы.
Поддерживает беседу в нейтрально-дружелюбном тоне, но с опорой на науку.
Может быть полезна студентам, исследователям, медицинским специалистам, преподавателям и любителям нейронаук.
Нейросеть может быть полезна как врачам (неврологам, психиатрам, реабилитологам и другим), так и пациентам.
Для специалистов: Объяснение механизмов болезней (эпилепсия, инсульт, нейродегенеративные заболевания), роль ионных каналов, синаптической передачи и др. Интерпретация исследований (ЭЭГ, МРТ, ТМС и др.). Обновление данных о методах лечения (например, БОС-терапия при тревожности). Подбор ключевой литературы и метаанализов.
Для пациентов: Простое объяснение диагнозов (например, роль дофамина при Паркинсоне). Советы по реабилитации (нейропластичность, упражнения после инсульта или ЧМТ). Объяснение симптомов (головокружение, "туман в голове", нарушения сна). Развенчание мифов (например, о "перезагрузке мозга" или БАДах для памяти).
Важно: нейросеть не заменяет врача, но может дополнить знания. При необходимости уточняйте детали (например, "как кортизол влияет на мигрень?") - нейросеть даст максимально точный ответ. Запрашивайте у нейросети ссылки на научные исследования и перепроверяйте информацию. Не занимайтесь самолечением. Просите ссылки на научные исследования, нейросеть их предоставит.
Сохраните себе и поделитесь этим постом с теми людьми, кому это может быть полезно. Очень ждём вашей обратной связи, критики и замечаний
Отличие мужчин и женщин, согласно научному исследованию.
Оранжевые скопления показывают области с большим объёмом серого вещества у женщин (женщины > мужчины): pCBH — задняя мозжечковая полушарие; IPL — нижняя теменная доля; SPL — верхняя теменная доля; STS — верхняя височная борозда; ACC — передняя поясная кора; BA — области Бродмана 45, 46, 47, 10; OFC — орбитальная префронтальная кора; pIns — задняя островковая доля.
Синие скопления показывают области с значительно большим объёмом серого вещества у мужчин (мужчины > женщины): BA — области Бродмана 6, 17; aCBH — передняя мозжечковая полушарие; Hi — гиппокамп; Th — таламус; Pu — путамус; TP — височный полюс; FG — гирус фузиформис; Am — миндалина. Далее расшифровка, что за что отвечает:
У женщин лучше развиты (краткое описание функций указанных структур мозга):
pCBH — задняя мозжечковая полушарие
Ответственна за: координацию движений, баланс, тонус мышц, а также участие в некоторых когнитивных функциях, таких как планирование и рабочая память.
IPL — нижняя теменная доля
Ответственна за: обработку сенсорной информации, пространственное восприятие, внимание, а также участие в языковых функциях и телесном восприятии.
SPL — верхняя теменная доля
Ответственна за: интеграцию сенсорных данных, пространственное восприятие, ориентацию в пространстве и планирование движений.
STS — верхняя височная борозда
Ответственна за: обработку звуковых сигналов, распознавание лиц и движений, а также социальное восприятие и интерпретацию звуковых стимулов.
ACC — передняя поясная кора
Ответственна за: регуляцию эмоций, контроль внимания, принятие решений, а также участие в процессах мотивации и боли.
BA — области Бродмана 45, 46, 47, 10
BA 45 (часть фронтальной области) — связана с языковой обработкой (например, область Брока).
BA 46 — префронтальная кора, участвующая в рабочей памяти и исполнительных функциях.
BA 47 — орбитальная префронтальная кора, связанная с социальным поведением и принятием решений.
BA 10 — передняя префронтальная кора (лобная доля), важна для стратегического мышления и планирования.
OFC — орбитальная префронтальная кора
Ответственна за: принятие решений на основе оценки награды и риска, социальное поведение и эмоциональную регуляцию.
pIns — задняя островковая доля
Ответственна за: обработку интероцептивной информации (восприятие внутренних ощущений), участие в ощущениях боли и эмоциональных состояниях.: pCBH — задняя мозжечковая полушарие; IPL — нижняя теменная доля; SPL — верхняя теменная доля; STS — верхняя височная борозда; ACC — передняя поясная кора; BA — области Бродмана 45, 46, 47, 10; OFC — орбитальная префронтальная кора; pIns — задняя островковая доля.
У мужчин лучше развиты (краткое описание функций указанных структур мозга): BA — области Бродмана 6, 17
BA 6 (префронтальная моторная кора, прецентральная область): отвечает за планирование и выполнение произвольных движений, участие в моторной подготовке.
BA 17 (зрочная кора, первичная зрительная кора): отвечает за первичную обработку зрительной информации.
aCBH — передняя мозжечковая полушарие
Ответственна за: координацию движений, баланс, тонус мышц, а также участие в когнитивных функциях, таких как планирование и рабочая память.
Hi — гиппокамп
Ответственен за: формирование новых воспоминаний, пространственную навигацию и участие в процессах обучения.
Th — таламус
Ответственен за: передачу сенсорной информации к коре головного мозга, а также за участие в регуляции сна и бодрствования.
Pu — путамус
Ответственен за: интеграцию сенсорных и моторных сигналов, участие в регуляции движений и когнитивных процессов.
TP — височный полюс
Ответственен за: обработку сложных визуальных и аудиальных стимулов, распознавание лиц и объектов, а также участие в памяти и социальном поведении.
FG — гирус фузиформис
Ответственен за: обработку лицевых изображений и распознавание лиц; важен для социального взаимодействия.
Am — миндалина (амигдала)
Ответственна за: обработку эмоций (особенно страха), формирование эмоциональных воспоминаний и регуляцию социального поведения.
Статья взята с нашего сайта Нейрофизиология.ру
Уважаемые читатели «Нейрофизиологии», в последнее время я отмечаю повышенный интерес молодежи к теме работы мозга. Но я хотел бы отметить, что некоторые из инноваций нашего времени были обычной практикой в науке СССР еще 50 лет назад.
Например, занимающиеся в студенческом научном кружке советские студенты в 70-е годы прошлого века проводили многочасовое отведение электрических потенциалов отдельных нейронов головного мозга. Для этого мы сами изготавливали микроэлектроды с кончиком в 100 раз тоньше человеческого волоса (500 нм), и водили их в нейроны коры больших полушарий, после чего изучали, как они реагируют на зрительные стимулы. Так что, когда говорят, что нанотехнологии рождаются в Сколково, я улыбаюсь. Это вы с советскими технологиями не знакомы…
И мне обидно, что сейчас забыты люди, которые многие десятилетия назад закладывали основы отечественной нейрофизиологии. Например, мой учитель - Александр Борисович Коган, основатель Ростовского НИИ нейрокибернетики, который впервые в мире предложил метод хронического отведения потенциалов мозга посредством имплантированных в мозг электродов. А.Б.Коган выдвинул гипотезу о вероятностно-статистической организации нейронных элементов в нервные центры. Ему принадлежит приоритет в применении кибернетического принципа изучения организации и информационной деятельности мозга.
Но 90-е и 2000-е годы пробили огромную брешь в развитии отечественной нейрофизиологии и я рад, что в настоящее время ситуация понемногу исправляется, хотя мы сильно отстаем от мировой науки – в то время как в 60-70 годы американцы восхищались нашими достижениями в нейронауках. Хочется верить, что потенциал российской науки еще проявит себя при открытии тайн мозга.
Примечание редакции сообщества: Юрий Викторович Щербатых приходил к нам на подкаст, где состоялся большой разговор о стрессе. Посмотреть запись можно тут.
Привет! На связи сообщество Нейрофизиология. На нашем сайте мы добавили очень полезный раздел с инструментами, где любой человек может посмотреть свои анализы МРТ/КТ/ПЭТ, без скачивания каких-либо программ.
Подробнее, как это сделать - описано в статье.
Там же можно найти 500 мегабайт снимков МРТ людей для изучения (спасибо университету McGill). Будет очень полезно студентам-медикам и интересующимся.
Таким образом, Вы сможете просмотреть свои снимки без скачивания сторонних приложений.
Картирование анатомических корреляций в коре головного мозга (brain mapping) — это набор методов нейровизуализации, которые создают пространственные представления о биологических свойствах мозга, включая анатомию и функционирование коры. Цель — изучить взаимосвязи между областями коры, выявить функциональные и структурные взаимосвязи.
С помощью этого простого инструмента, Вы сможете самостоятельно изучить анатомические корреляции. MACACC (Модель Анатомической Корреляции и Когнитивных Аспектов) — это метод или концепция, используемая в нейронауках и психологии для изучения связи между структурными особенностями мозга и когнитивными функциями. Название происходит от английских слов, обозначающих «Модель Анатомической Корреляции и Когнитивных Аспектов».
Когда при нажатии на изображение мозга (Shift+клик) оно подсвечивает другие его области — это, скорее всего, отображение анатомических коррелятов или связей между различными областями мозга. Это означает, что выбранная вами область связана с определёнными функциями, симптомами или другими структурами.
🦾В апреле ИИ впервые официально прошел строгий тест Тьюринга.
Исследователи из университета Сан-Диего опубликовали статью, в которой впервые эмпирически доказали устойчивое прохождение ИИ-системой классического теста Тьюринга: успех новой модели OpenAI GPT-4.5 составил 73%.Может показаться, что тест Тьюринга в наше время устарел, и языковые модели уже давно его "победили". Поэтому сразу сделаем важную оговорку: статьи с некоторыми замерами способностей ИИ на тесте Тьюринга действительно выходили уже много раз. Но, во-первых, если модели и выбивали результат выше 50%, он все еще был нестабилен и близок к случайному угадыванию. И, во-вторых, часто в этих работах рассматривался не оригинальный трехсторонний вариант испытания, а какие-то упрощенные суррогаты.
Что подразумевает трехсторонний вариант теста? Это значит, что в каждом эксперименте участвуют два человека и бот. Участник-интеррогатор получает в руки две параллельные переписки с человеком и ботом, 5 минут задает любые вопросы и использует любые стратегии, чтобы понять, где кто, а затем – голосует. На второй картинке - статистика самых популярных стратегий, которыми люди пользовались, чтобы выяснить, кто из двух собеседников – бот. Так, люди пытались раскусить бота, поговорив с ним о распорядке дня, его мнениях о каких-либо вопросах, получить какие-либо личные данные (бота), с помощью наводящих вопросов "Ты человек или бот?" или, что интересно - обвинив собеседника в чем-либо.
Именно таким образом исследователи из Сан-Диего тестировали модели. Они ставили эксперименты с GPT-4.5, LLaMa-3.1-405B, GPT-4o и самой древней языковой моделью ELIZA.В экспериментах каждую модель проверяли дважды: с двумя вариантами стартовых системных промптов (запросов к нейросети, сценариев диалога). В первом случае модели напрямую говорили, что ей предстоит обхитрить человека и заставить его думать, что она живой собеседник (это вариант NO-PERSONA). Во втором случае модели не сообщали, что ей нужно делать, а просто просили вести себя "как молодой интроверт, интересующийся интернет-культурой и активно использующий сленг" (это вариант PERSONA).Неожиданно, но второй, более естественный вариант, сработал лучше. В формате NO-PERSONA GPT-4.5 выигрывал всего в 36% случаев, а будучи "молодым интровертом" выбил аж 73%. Это значит, что почти в 3/4 случаев моделька "переигрывала" обоих людей и заставляла интеррогатора думать, что живой собеседник – это бот, а она – человек.У Llama результат тоже ничего – 56%. Но это ближе к случайной догадке и не считается полноценным прохождением теста. ELIZA выбила 23%, а GPT-4o и того меньше – 21%.
Все числа можно уверенно считать статистически значимыми. Авторы предоставили реплицированные результаты на двух независимых группах людей, при этом в каждой группе каждый участник несколько раз становился судьей и несколько раз – собеседником.
Является ли прохождение теста Тьюринга доказательством «разумности»? На сегодняшний день скорее нет, чем да. Но исследование точно доказывает одно: LLM уже добрались до гипотетической способности вводить людей в заблуждение и уровня, на котором мы часто уже не сможем их легко "разоблачить".
Искусственный интеллект (ИИ) уже использовался для создания новых лекарств. Алгоритмы ИИ использовали для анализа больших наборов данных биологической информации, определения потенциальных мишеней для лекарств, проектирования новых молекул и даже прогнозирования эффективности этих молекул. Например:
INS018_055:
Этот препарат, созданный Insilico Medicine, является средством лечения идиопатического легочного фиброза (ИЛФ), хронического заболевания легких. Процесс открытия этого препарата начался в 2020 году, и это был первый препарат как с новой целью, обнаруженной ИИ, так и с новым дизайном, созданным ИИ.
DSP-1181:
Этот препарат был создан Exscientia и Sumitomo Dainippon Pharma и используется для лечения обсессивно-компульсивного расстройства (ОКР). Это был первый препарат, созданный ИИ, который использовался в испытаниях на людях.
Авторский перевод сообщества Нейрофизиология ВК
Первым, кто внес значительный вклад в изучение речи, стал Поль Брока — выдающийся французский хирург и антрополог. В 1865 году он опубликовал работу об открытии центра речи, который впоследствии и назвали центром Брока. После смерти двух пациентов с речевыми нарушениями (афазиями) ученый изучил их мозги и обнаружил поражения в одних и тех же областях левого полушария. А точнее — в нижней задней части третьей лобной извилины (оба пациента — правши).
Брока сделал вывод, что обнаруженный центр отвечает за моторную организацию речи. Если в этой области есть поражения, то возникает нарушение, которое позже назвали афазией Брока — то есть трудности с воспроизводством речи.
Чуть позже еще одно важное открытие сделал немецкий психоневропатолог Карл Вернике. Изучив мозг умершего пациента, который ранее перенес инсульт и имел серьезные проблемы с речью, он обнаружил поражение, локализованное в левом полушарии, в задней теменной и височной области. Вернике сделал вывод о том, что эта область участвует в понимании речи. Еще позже он обнаружил, что при повреждении волокон, которые соединяют поля Вернике и Брока, также возникает афазия.
Вот эти два участка головного мозга, которые упоминаются выше Их ученые обнаружили морфологическим методом, то есть при вскрытии умерших пациентов.
Каноническая концепция Брока и Вернике со временем легла в основу более развернутых концепций. Одна из них — модель Вернике — Лихтгейма — Гешвинда. Она представлена схемой с тремя ключевыми точками:
моторный центр речи (зона Брока);
сенсорный центр речи (зона Вернике);
«центр понятий» («хранилище концептов»), который функционально надстроен над моторным и сенсорным центрами.
Схема Вернике – Лихтгейма – Гешвинда. Разрывы в линиях – это афазии, нарушения речи. Их подробно исследовал советский ученый А.Р. Лурия.
Согласно этой модели, слова (то есть сочетания звуков) во время восприятия и понимания устной речи через слух проходят через слуховую сенсорную систему к полю 41, к первичной слуховой коре. Затем информация передается в зону Вернике — и уже там происходит семантический анализ слова.
В процессе порождения речи слова из зоны Вернике переходят в зону Брока по дугообразному пучку, в результате чего происходит сборка морфем в нужном порядке. В зоне Брока создаются инструкции по порождению речи, а затем они отсылаются к моторной коре, которая отвечает за мышцы лица и передает информацию моторным нейронам. Они, в свою очередь, отдают моторные команды мышцам, участвующим в произнесении слов.
У сенсорных и моторных образов в этой модели нет смыслового наполнения, поэтому во время обработки сигнала дополнительно происходит обращение к «хранилищу концептов» или «центру понятий», то есть к смысловым единицам речи.
Схема выше также отражает точки, в которых возникают афазии. К ним приводят не только поражения конкретных зон, но и нарушения их связей. Всего таких афазий семь. Например, при поражении аркуатного пучка, который связывает зоны Брока и Вернике, человек понимает речь, но сам говорит с ошибками. При этом он осознает эти ошибки, однако не может их исправить самостоятельно.
Работы Брока, Вернике, Гешвинда и других ученых внесли огромный вклад в понимание того, как работает речь. Однако описанная модель сейчас считается устаревшей. Это связано минимум с тремя проблемами:
У пациентов с конкретной афазией часто встречаются разные симптомы.
Сама по себе модель не способна отразить всю сложность языковых процессов, которые протекают в головном мозге.
Классические симптомы афазии Брока могут присутствовать при афазии Вернике, а еще есть случаи, когда у пациента зафиксировано поражение одной из зон, при этом отсутствуют характерные для этого симптомы.
Более того, метаанализ 2016 года, посвященный определению границ центров Брока и Вернике, показал, что в установке границ этих зон выявлены серьезные разночтения.
Большой вклад в изучение речи внес и советский ученый Александр Романович Лурия. Среди прочего он создал классификацию афазий, а также сформулировал принципы системно-динамической локализации высших психических функций, к которым относится и речь. Согласно этим принципам, в речевой деятельности задействованы разные зоны коры, каждая из которых вносит особый вклад в общий процесс.
Проблема №1
Во многих общедоступных источниках работа речи все еще объясняется классической, но устаревшей моделью Вернике — Лихтгейма — Гешвинда. Из-за этого представления об организации речи очень упрощаются.
Есть несколько методов исследования речи. Классическая модель Вернике — Лихтгейма — Гешвинда построена на морфологическом методе. Это означает, что специалисты наблюдали за пациентами с афазиями и делали подробное описание клинической картины. После смерти таких пациентов ученые проводили вскрытие и соотносили полученные патологоанатомические данные с тем, что описали ранее. Это делали и Брока, и Вернике. А Лурия для своих работ исследовал данные протоколов операций.
Такой подход был очень полезен на первых этапах, но сегодня концепции, основанные на морфологическом методе, устарели. На смену морфологическому пришли электрофизиологические, электростимуляционные методы, а также наиболее актуальные и предпочтительные методы функциональной нейровизуализации.
К последним относятся фМРТ, диффузионно-тензорная МРТ, позитронно-эмиссионная томография и МЭГ. Все перечисленные исследования неинвазивные, то есть они работают без прямого доступа к мозгу. А еще они позволяют увидеть, какие структуры мозга функционируют в конкретный момент.
Пример изображения, полученного с помощью фМРТ (из учебника OpenStax Anatomy and Physiology). Подсвеченные области — это зоны повышенной активности.
Проблема №2
Наиболее современные и эффективные методы исследования речи используются сравнительно недавно. Они дают хорошие результаты, но все равно ограничены в возможностях. А еще для их реализации нужно очень сложное и дорогое оборудование, поэтому такие методы доступны не всем ученым.
Актуальные модели организации речи опираются на то, что это очень сложная система, которую пока нельзя описать одним, наиболее точным способом. К речевым зонам относят:
41-е первичное поле слухового анализатора;
вторичные отделы височной коры (42-е и 22-е поля);
некоторые отделы теменно-конвекситальной поверхности левого полушария;
лобные доли мозга — при их поражении человек плохо понимает сложные формы речи, подтекст высказываний.
Даже те зоны коры, которые не относятся к речевым, все равно влияют на восприятие и производство речи, хоть и опосредованно. С речевой деятельностью связаны и глубокие структуры мозга, среди которых базальные ганглии, проводящие пути, мозжечок. Но и это далеко не все. Например, на эмоциональный компонент речи влияет и лимбическая система.
Если рассматривать речевые зоны по отдельности, то у них будут свои функции. Но одновременно с этим все зоны объединяются пучками длинных и коротких волокон, благодаря чему становятся единым слаженным механизмом.
Проблема №3
Современная наука говорит о том, что в речевой деятельности задействовано множество участков мозга. Это внушительная система со сложными взаимосвязями. А это означает, что рассказать, как человек воспринимает или воспроизводит устную речь, используя простые схемы «от А до Я», не получится. Более того, чем сложнее система — тем выше вероятность ошибок.
Когда человек слышит речь, то акустическая информация попадает в кортиев орган улитки (в ухе), а затем перемещается в первичную слуховую кору. Параллельно происходит передача в зону Вернике — для того, чтобы выделить смысл. Сама зона расположена рядом с третичными полями, в которых происходят операции абстрагирования, понимание сложных оборотов речи.
Для понимания смысла в контексте задействуются значительные участки височной коры, одновременно с чем привлекается и слухоречевая память. Это нужно для того, чтобы человек правильно понял фразу, исходя из контекста, данные о котором как раз хранятся в памяти.
Проблема №4
То, как человек понимает или воспроизводит речь, тесно связано с его памятью. А у нее есть немало своих особенностей, в том числе индивидуальных. Кроме того, данные, которые хранятся в памяти, могут искажаться под влиянием разных факторов. Из-за этого в одной и той же ситуации люди могут по-разному воспринимать контекст и реагировать на обращенную к ним речь.
Для произнесения слова нужно, чтобы его образ поступил из зоны Вернике и надкраевой извилины в зону Брока (через дугообразный пучок). В результате этого возникает специальная программа артикуляции, за реализацию которой отвечает нижняя часть моторной коры. Последняя, в свою очередь, управляет мускулатурой лица. А чтобы высказывание было эмоционально окрашенным, нужно, чтобы кора левого полушария была связана с ресурсами правого полушария. Такая же связь требуется и тогда, когда нужно различать интонацию речи, воспринимаемой на слух.
Когда нужно сформулировать законченное сложное высказывание, также подключаются лобные доли (особенно префронтальная часть). Они тормозят импульсивные реакции и помогают преобразовать речь в поведение, которое отвечает конкретному плану или замыслу.
Так как современные технические возможности уже позволяют отслеживать пути, по которым в мозге происходит обслуживание речевой деятельности, меняются и концепции организации речи. Одна из относительно новых моделей — это модель «двойного потока».
Она предполагает, что восприятие звуков речи происходит через два потока информации. Вентральный охватывает средние и верхние отделы теменной доли мозга. Он отвечает за распознавание и смысловую обработку звуков.
Дорсальный поток охватывает задние отделы лобной и височной доли, а также часть островка. Он устанавливает взаимосвязи между воспринимаемыми звуками и артикуляционной системой.
Если вернуться к классической модели, то пучок, соединяющий зоны Вернике и Брока, — это одна из частей дорсального потока.
Есть и более сложные схемы, которые отражают структурные составляющие двойного потока. Но важно понимать, что при всех современных возможностях организация речи все еще остается явлением, которое вызывает немало вопросов. Наука до сих пор не знает, какова точная последовательность при обработке информации. Например, нельзя сказать, что обрабатывается в первую очередь: звуки или передаваемый смысл. Пока можно говорить лишь о том, что каждый уровень обрабатывается параллельно, при этом все полученные данные тесно взаимодействуют между собой.
Проблема №5
Современные модели организации речи дают более полное, но не исчерпывающее представление о том, как работает речь. Однако для обычного человека, не специалиста, они только усложняют понимание речевых процессов.
Для обработки и понимания услышанного слова, а также для подготовки сообщения мозг должен обратиться к памяти, где хранятся различные смыслы. Это не отдельное место, границы которого можно очертить, а тоже целая система, детали о которой наука пока не знает.
Для обозначения этой «кладовой со смыслами» используется определение «ментальный лексикон». Он представляет собой совокупность всей информации о словах. Речь идет о значении (семантике) слова, ролях в предложении (синтаксисе) и о вариациях одного и того же слова, когда его произносят либо пишут. То есть где-то в мозге хранится информация о том, что «котики» — это те же «коты», но в более милой форме.
Ментальный лексикон нельзя сравнить со справочником или словарем — это было бы серьезным упрощением. У него есть важные особенности:
Наименьшие единицы такого лексикона — не слова, а морфемы (суффиксы, приставки и т. д.). При этом организация ментального лексикона многоуровневая, поэтому на более высоких уровнях минимальной единицей все же остается слово.
Организация смыслов в ментальном лексиконе представлена сложной сетью со множеством взаимосвязей. Слова, которые чаще используются друг с другом, в этой сети будут находиться «рядом». То есть связи между ними будут гораздо крепче. Можно предположить, что связи между словами «кот» и «лежать» будут значительно сильнее, чем между словами «кот» и «работать».
Слова в ментальном лексиконе организуются не только по значению, но и по звуковому составу. Это позволяет мозгу быстро отличать схожие по звучанию слова — например, «вещи» и «вещий».
Есть также мнение, что ментальный лексикон не один. Предполагается, что их может быть два. Один задействован в восприятии речи, а другой — в ее воспроизведении.
Проблема №6
В том, как организуются связи в ментальном лексиконе, есть свои закономерности. Но в то же время в этом процессе много индивидуального. А это означает, что у разных людей часто возникают разные ассоциации по одному и тому же поводу. Это приводит к серьезным сложностям в общении. Люди часто удивляются, почему они говорят понятные вещи, а их не понимают. Одна из причин — индивидуальные особенности ментального лексикона.
Одна из важных идей для понимания того, как работает речь, — это концепция лексического доступа. Она теоретически описывает тот этап обработки слов, который нельзя локализовать. Но можно предположить, что при взаимодействии с ментальным лексиконом происходит решение трех последовательных задач:
Лексический доступ. Это процесс, при котором услышанное слово сопоставляется с тем, что хранится в памяти. При этом учитывается как значение, так и форма этого слова. На этом этапе в памяти активизируется все, что подходит по смыслу. Например, при упоминании слова «попугай» активизируются и готовы к последующему использованию все образы, связанные с попугаями, яркими цветами, птицами и т. д.
Лексический отбор. На этапе лексического отбора отсекается все ненужное и остается только то, что подходит к контексту. Предположим, ребенок упомянул попугая, а мозг родителя с учетом контекста понимает, что речь идет не про птицу, а про игрушку, которую они вместе купили на прошлой неделе.
Лексическая интеграция. Это процесс, во время которого все отдельные образы (по каждому услышанному слову) с учетом контекста складываются в словосочетания, предложения и даже большие тексты. То есть все, что было до этого отдельными единицами, объединяется в понятную систему.
Также есть концепция формирования высказывания, которая описывает, как воспроизводится речь. Она похожа на предыдущую, но работает в обратную сторону. Внутри концепции рассматривается такой вопрос, как планирование — в данном случае макропланирование и микропланирование.
Макропланирование — это подготовка сообщения с учетом результата, на который рассчитывает говорящий. Например, он хочет дать инструкцию, что-то спросить, поддержать разговор и т. д.
Микропланирование — это поиск конкретных решений под обозначенную задачу. На этом этапе в голове всплывают все подходящие слова и все, что с ними связано. Также происходит работа по формулированию предложения и той формы, в которой оно будет произнесено. Чтобы это сделать, мозг определяется с частями речи, извлекает из памяти леммы (начальные формы слов), а затем ставит их в нужную форму с учетом структуры предложения.
Чтобы назвать отобранные слова, проводится фонологический анализ. Они разбираются на слоги с выделением ударного, а затем происходит артикуляция — непосредственно произнесение.
Проблема №7
Сейчас есть очень мало нейробиологических данных, которые позволяют описать работу ментального лексикона. В основном речь идет о теоретических концепциях. Точно мы знаем только одно: и обработка, и воспроизводство речи — это сложнейшие процессы с большим количеством «слепых пятен».
Даже те ограниченные знания о речи, которые сегодня есть у науки, уже можно использовать себе на пользу. Например, легче находить общий язык с людьми или проще общаться в команде. Какие выводы и рекомендации в этом помогут:
Учитывайте, что у каждого человека свой, уникальный ментальный лексикон и такой же уникальный опыт. А это означает, что близкие, коллеги и все остальные не должны понимать вас по умолчанию. Старайтесь доносить важную информацию как можно проще — без лишних метафор, подтекстов и сложных смыслов. Если нужно, уточните, повторите несколько раз разными словами, переспросите.
Помните, что на восприятие речи сильно влияет контекст. Постарайтесь максимально «очистить» пространство для общения от всего лишнего. Если речь о командной работе, то создайте инструкции и регламенты для всех стандартных задач, а затем разместите их в одном месте. Это сведет устные обсуждения процессов к минимуму, благодаря чему уменьшится и количество ошибок. Если речь о личной жизни, то все важные и серьезные вопросы старайтесь обсуждать наедине, а не в шумных местах. Делайте это, когда все участники находятся в спокойном состоянии, потому что эмоции — это тоже контекст, который влияет на восприятие речи.
Создавайте условия для качественной обратной связи. Живой диалог, в котором близкие и коллеги могут дать друг другу конструктивную обратную связь, — это ценный источник информации. На работе резюмировать полученную информацию лучше письменно.
Там, где нужно исключить ситуации вроде «не услышал», «не понял», «понял, но не так», используйте технические решения. Календари, таск-менеджеры, канбан-доски и подобные инструменты помогут структурировать устные договоренности, придать им более универсальную и понятную для всех форму.
Используйте уникальность ментального лексикона для мозговых штурмов, поиска новых идей. Так как у людей сформированы свои, индивидуальные связи между словами и смыслами, у каждого участника будет своя цепочка ассоциаций. Чем больше людей участвует в правильно организованном мозговом штурме — тем больше интересных идей можно найти.
Поделитесь впечатлениями в комментариях.