История неврологии - History of neuroscience

От древнеегипетский мумификации к научным исследованиям 18 века о «глобулах» и нейроны, есть свидетельства нейробиология практика на ранних этапах истории. Ранним цивилизациям не хватало адекватных средств для получения знаний о человеческом мозге. Таким образом, их предположения о внутренней работе ума не были точными. Ранние взгляды на функцию мозг считал это своего рода "черепной начинкой". В Древнем Египте с конца Поднебесная впоследствии, при подготовке к мумификации, мозг регулярно удаляли, так как это был сердце Предполагалось, что это была резиденция разведки. В соответствии с Геродот, во время первого шага мумификации: «Самая совершенная практика - извлечь как можно большую часть мозга с помощью железного крючка, и то, что крючок не может достать, смешать с лекарствами». В течение следующих пяти тысяч лет эта точка зрения изменилась; теперь известно, что мозг является средоточием интеллекта, хотя разговорные вариации первого остаются такими, как «запоминание чего-либо наизусть».

Ранние просмотры

Иероглифическое слово мозг (около 1700 г. до н.э.)

В Хирургический папирус Эдвина Смита, написанный в 17 веке до нашей эры, содержит самое раннее упоминание о мозге. В иероглиф для мозга, которое встречается в этом папирусе восемь раз, описывает симптомы, диагноз и прогноз двух пациентов с ранением головы и сложными переломами черепа. Оценки автора (полевого хирурга) папируса указывают на то, что древние египтяне смутно понимали последствия травмы головы. Хотя симптомы хорошо описаны и подробно описаны, отсутствие медицинских прецедентов очевидно. Автор отрывка отмечает «пульсации обнаженного мозга» и сравнивает поверхность мозга с волнистой поверхностью медного шлака (который действительно имеет гирально-бороздчатый узор). Латеральность травмы была связана с латеральностью симптома, и были описаны как афазия («он не говорит с тобой»), так и судороги («он сильно вздрагивает») после травмы головы. Наблюдения древних цивилизаций над человеческим мозгом предполагают лишь относительное понимание основных механизмов и важности черепной безопасности. Более того, учитывая, что общий консенсус медицинской практики в отношении анатомии человека был основан на мифах и суевериях, мысли хирурга на поле боя кажутся эмпирическими и основанными на логических выводах и простом наблюдении.[1][2]

Во второй половине первого тысячелетия до нашей эры Древние греки разработали разные взгляды на функцию мозга. Однако из-за того, что врачи Гиппократа не практиковали вскрытие, поскольку человеческое тело считалось священным, греческие взгляды на функцию мозга, как правило, не учитывались анатомическими исследованиями. Говорят, что это был Пифагорейский Алкмеон Кротонский (процветал в V веке до нашей эры), которые впервые считали мозг местом, где находится разум. Согласно древним авторитетам, «он считал, что центр ощущений находится в мозгу. Он содержит управляющую способность. Все чувства каким-то образом связаны с мозгом; следовательно, они неспособны действовать, если мозг нарушен ... способность мозга синтезировать ощущения делает его также средоточием мыслей: накопление восприятий дает память и веру, а когда они стабилизируются, вы получаете знание ».[2] В 4 веке до нашей эры Гиппократ считал, что мозг является вместилищем разума (основанный, среди прочего, на работе Алкмеона). В 4 веке до нашей эры Аристотель думал, что, в то время как сердце было местом интеллект, мозг был механизмом охлаждения крови. Он рассудил, что люди более рациональны, чем звери, потому что, помимо прочего, у них есть больший мозг, чтобы охладить свою горячую кровь.[3]

В отличие от греческой мысли о святости человеческого тела, египтяне бальзамировали своих мертвецов на протяжении веков и систематически изучали человеческое тело. В эллинистический период Герофил Халкидона (ок. 335 / 330–280 / 250 гг. до н.э.) и Эрасистрат из Кеоса (ок. 300–240 до н. э.) внес фундаментальный вклад не только в анатомию и физиологию мозга и нервной системы, но и во многие другие области бионаук. Герофил не только отличал головной мозг и мозжечок, но дал первое четкое описание желудочки. Эрасистрат использовал практическое применение, экспериментируя с живым мозгом. Их работы сейчас в основном утеряны, а об их достижениях мы знаем в основном из вторичных источников. Некоторые из их открытий пришлось заново открыть через тысячелетие после их смерти.[2]

Вовремя Римская империя, греческий анатом Гален вскрыл мозги овца, обезьяны, собаки, свиньи и другие млекопитающие, кроме человека. Он пришел к выводу, что, поскольку мозжечок плотнее мозга, он должен контролировать мышцы, хотя головной мозг был мягким, значит, чувства обрабатывались именно в нем. Гален далее предположил, что мозг функционирует за счет движения духов животных через желудочки. Кроме того, его исследования черепных нервов и спинного мозга были выдающимися. Он отметил, что определенные спинномозговые нервы управляют определенными мышцами, и имел представление о взаимном действии мышц. Для следующего шага в понимании функции позвоночника мы должны дождаться Белла и Мажанди. в 19 ​​веке."[2][3]

Средний возраст

В средние века исламская медицина была сосредоточена на том, как взаимодействуют разум и тело, и подчеркивала необходимость понимания психического здоровья. Аль-Захрави, живущий в Исламская Иберия, обследовали неврологических пациентов и проводили хирургические вмешательства при травмах головы, переломах черепа, травмах позвоночника, гидроцефалии, субдуральных излияниях и головной боли.[4] В Персия, Авиценна (Ибн-Сина) представил подробные сведения о переломах черепа и их хирургическом лечении.[5]Авиценна рассматривается некоторыми[ВОЗ? ] как отец современной медицины. Он написал 40 статей о медицине, наиболее известной из которых является «Канун», медицинская энциклопедия, которая станет основным продуктом в университетах почти на сто лет. Он также объяснил такие явления, как бессонница, мания, галлюцинации, кошмар, слабоумие, эпилепсия, инсульт, паралич, головокружение, меланхолия и тремор. Он также обнаружил состояние, похожее на шизофрению, которое он назвал Джунун Муфрит, которое характеризуется возбуждением, поведенческими расстройствами и нарушениями сна, неправильными ответами на вопросы и периодической неспособностью говорить. Авиценна также обнаружил червь мозжечка, который он просто назвал червем, и хвостатое ядро. Оба термина до сих пор используются в нейроанатомии. Он также был первым человеком, который связал умственные расстройства с недостатками в среднем желудочке или лобной доле мозга.[6] Абулкасис, Аверроэс, Avenzoar, и Маймонид, работавший в средневековом мусульманском мире, также описал ряд медицинских проблем, связанных с мозгом.

Между 13 и 14 веками первые анатомия учебники в Европе, которые включали описание мозга, были написаны Мондино де Луцци и Гвидо да Виджевано.[7][8]

эпоха Возрождения

Один из эскизов человеческого черепа Леонардо да Винчи

Работа Андреас Везалий на человеческих трупах обнаружил проблемы с точки зрения Галена на анатомию. Везалий отметил многие структурные характеристики мозга и нервной системы в целом во время вскрытия.[9] Помимо записи многих анатомических особенностей, таких как скорлупа и мозолистое тело Везалий предположил, что мозг состоит из семи пар «мозговых нервов», каждая из которых выполняет особую функцию. Другие ученые продолжили работу Везалия, добавив свои собственные подробные наброски человеческого мозга. Рене Декарт также изучил физиология мозга, предлагая теорию дуализм для решения проблемы отношения мозга к разуму. Он предположил, что шишковидная железа это место, где разум взаимодействует с телом после регистрации механизмов мозга, ответственных за циркуляцию спинномозговая жидкость. Ян Сваммердам поместил отрезанную мышцу бедра лягушки в герметичный шприц с небольшим количеством воды на кончике, и когда он заставил мышцу сокращаться, раздражая нерв, уровень воды не поднялся, а скорее снизился на незначительное количество разоблачения теория воздухоплавателей. Идея о том, что нервная стимуляция приводит к движению, имела важные последствия, поскольку выдвигала идею о том, что поведение основано на стимулах.[10] Томас Уиллис изучал мозг, нервы и поведение для разработки неврологических методов лечения. Он очень подробно описал структуру мозговой ствол, мозжечок, желудочки и полушария головного мозга.

Современный период

Роль электричества в нервах была впервые обнаружена у рассеченных лягушек Луиджи Гальвани, Люсия Галеацци Гальвани и Джованни Альдини во второй половине 18 века. В 1811 г. Сезар Жюльен Жан Легаллуа впервые определяют конкретную функцию в области мозга. Он изучал дыхание при вскрытии и повреждениях животных и обнаружил центр дыхания в продолговатый мозг.[11] Между 1811 и 1824 годами Чарльз Белл и Франсуа Мажанди обнаружен через рассечение и вивисекция что вентральные корешки позвоночника передают двигательные импульсы, а задние корешки получают сенсорную информацию (Закон Белла-Мажанди ).[12] В 1820-е гг. Жан Пьер Флоранс был пионером экспериментального метода проведения локализованных поражений головного мозга у животных, описывая их влияние на моторику, чувствительность и поведение. В середине века Эмиль дю Буа-Реймон, Йоханнес Петер Мюллер, и Герман фон Гельмгольц показали, что нейроны электрически возбудимы и что их активность предсказуемо влияет на электрическое состояние соседних нейронов.[13]

В 1848 г. Джон Мартин Харлоу описал это Финеас Гейдж В результате взрыва его лобная доля была проткнута железным трамбовочным стержнем. Он стал примером в связи между префронтальная кора и исполнительные функции.[14] В 1861 году Брока услышал о пациенте в больнице. Бисетр больница у которого в течение 21 года наблюдалась прогрессирующая потеря речи и паралич, но без потери понимания или умственной функции. Брока провел вскрытие и определил, что у пациента поражение в лобная доля слева полушарие головного мозга. Брока опубликовал результаты вскрытия двенадцати пациентов в 1865 году. Его работа вдохновила других на проведение тщательных вскрытий с целью связать большее количество областей мозга с сенсорными и моторными функциями. Другой французский невролог, Марк Дакс, сделал аналогичные наблюдения поколением ранее.[15] Гипотеза Брока подтверждена наблюдениями эпилептический пациенты, проведенные Джон Хьюлингс Джексон, который правильно вывел в 1870-х годах организацию моторная кора наблюдая за прогрессированием судорог по всему телу. Карл Вернике далее развил теорию специализации конкретных структур мозга в понимании языка и производстве. Ричард Кейтон представил свои открытия в 1875 году об электрических явлениях полушарий головного мозга кроликов и обезьян. В 1878 г. Герман Мунк у собак и обезьян обнаружено, что зрение локализовано в области затылочной коры,[16] и Харви Кушинг в 1909 г. обнаружил, что осязание локализовано в постцентральной извилине.[17] Современные исследования по-прежнему используют Корбинян Бродманн цитоархитектонические (относящиеся к изучению клеточной структуры) анатомические определения этой эпохи продолжают показывать, что отдельные области коры головного мозга активируются при выполнении определенных задач.[15]

Исследования мозга стали более сложными после изобретения микроскоп и разработка процедуры окрашивания Камилло Гольджи в конце 1890-х годов использовали соль хромата серебра для выявления сложных структур отдельных нейронов. Его технику использовали Сантьяго Рамон-и-Кахаль и привел к формированию учение о нейронах, гипотеза о том, что функциональной единицей мозга является нейрон. Гольджи и Рамон-и-Кахаль разделили Нобелевская премия по физиологии и медицине в 1906 г. за обширные наблюдения, описания и категоризации нейронов всего мозга. Гипотезы нейронной доктрины были подтверждены экспериментами после новаторской работы Гальвани в электрическая возбудимость мышц и нейронов. В 1898 году британский ученый Джон Ньюпорт Лэнгли впервые ввел термин «вегетативные» при классификации соединений нервных волокон с периферическими нервными клетками.[18] Лэнгли известен как один из отцов химический рецептор теории, и как происхождение понятия «рецептивная субстанция».[19][20] К концу девятнадцатого века Фрэнсис Готч провел несколько экспериментов по изучению функции нервной системы. В 1899 году он описал «невыносимую» или «тугоплавкую фазу», которая имеет место между нервные импульсы. Его основное внимание было сосредоточено на том, как нервное взаимодействие влияет на мышцы и глаза.[21]

Генрих Оберштайнер в 1887 году основал «Институт анатомии и физиологии ЦНС», позже названный Неврологическим или Оберштайнерским институтом Медицинский факультет Венского университета. Это был один из первых институтов исследования мозга в мире. Он изучил кору мозжечка, описал Зона Редлиха – Оберштейнера и написал одну из первых книг по нейроанатомии в 1888 году. Роберт Барань, который занимался физиологией и патологией вестибулярного аппарата, учился в этой школе, которую окончил в 1900 году. Оберштайнер был позже заменен Отто Марбург.[22]

Двадцатый век

В двадцатом веке неврология стала признаваться как отдельная унифицированная академическая дисциплина, а не как исследования нервной системы как фактора науки, относящейся к множеству дисциплин.

Иван Павлов внес вклад во многие области нейрофизиологии. Большая часть его работы включала исследования в темперамент, кондиционирование и непроизвольные рефлекторные действия. В 1891 году Павлова пригласили в Институт экспериментальной медицины в Санкт-Петербурге организовать и руководить кафедрой физиологии.[23] Он опубликовал Работа пищеварительных желез в 1897 г., после 12 лет исследований. Его эксперименты принесли ему Нобелевскую премию 1904 года по физиологии и медицине. В тот же период Владимир Бехтерев открыл 15 новых рефлексов и известен своим соревнованием с Павловым в изучении условных рефлексов. Он основал Психоневрологический институт в Санкт-Петербургская Государственная Медицинская Академия в 1907 г., где он работал с Александр Догель. В институте он попытался внедрить мультидисциплинарный подход к исследованию мозга.[24] В Институт высшей нервной деятельности в Москва, Россия была основана 14 июля 1950 года.

Чарльз Скотт Шеррингтон в своей работе уделял большое внимание рефлексам, и его эксперименты привели к открытию двигательные единицы. Его концепции сосредоточены вокруг унитарного поведения клеток, активируемых или подавляемых тем, что он называл синапсы. Шеррингтон получил Нобелевскую премию за демонстрацию того, что рефлексы требуют комплексной активации, и за демонстрацию реципрокной иннервации мышц (Закон Шеррингтона ).[25][26][27] Шеррингтон также работал с Томас Грэм Браун кто разработал одну из первых идей о генераторы центральных паттернов в 1911. Браун признал, что основной паттерн шагания может быть произведен спинным мозгом без необходимости нисходящих команд из коры головного мозга.[28][29]

Ацетилхолин был первым нейротрансмиттер быть идентифицированным. Впервые он был идентифицирован в 1915 г. Генри Халлетт Дейл за его действие на ткани сердца. Он был подтвержден как нейротрансмиттер в 1921 г. Отто Леви в Грац. Лоуи впервые продемонстрировал ″ humorale Übertragbarkeit der Herznervenwirkung ″. амфибии.[30] Первоначально он дал ему название Vagusstoff потому что он был выпущен из блуждающий нерв а в 1936 году он писал:[31] ″ Я больше не сомневаюсь, Sympathicusstoff с адреналином. ″

График, показывающий порог реакции нервной системы.

Одним из основных вопросов для нейробиологов в начале двадцатого века была физиология нервных импульсов. В 1902 г. и снова в 1912 г. Юлиус Бернштейн выдвинул гипотезу о том, что потенциал действия возник в результате изменения проницаемость аксональной мембраны на ионы.[32][33] Бернштейн также был первым, кто представил Уравнение Нернста за потенциал покоя через мембрану. В 1907 г. Луи Лапик предположил, что потенциал действия генерировался при превышении порога,[34] то, что позже будет показано как продукт динамические системы ионных проводимостей. Британский физиолог провел обширные исследования органов чувств и функций нервных клеток. Кейт Лукас и его протеже Эдгар Адриан. Эксперименты Кейта Лукаса в первом десятилетии двадцатого века доказали, что мышцы сокращаются полностью или совсем не сокращаются, это было названо принцип все или ничего.[35] Эдгар Адриан наблюдал нервные волокна в действии во время своих экспериментов на лягушках. Это доказало, что ученые могут изучать функцию нервной системы напрямую, а не только косвенно. Это привело к быстрому увеличению разнообразия экспериментов, проводимых в области нейрофизиология и инновации в технологии, необходимой для этих экспериментов. Большая часть ранних исследований Адриана была вдохновлена ​​изучением того, как электронные лампы перехватывают и улучшают кодированные сообщения.[36] Одновременно, Джозефт Эрлангер и Герберт Гассер смогли изменить осциллограф работать при низких напряжениях, и смогли наблюдать, что потенциалы действия возникают в двух фазах - всплеск, за которым следует последующий всплеск. Они обнаружили, что нервы встречаются во многих формах, каждая из которых обладает собственным потенциалом возбудимости. В ходе этого исследования пара обнаружила, что скорость потенциалов действия был прямо пропорционален диаметру нервного волокна и получил Нобелевскую премию за свою работу.[37]

Кеннет Коул присоединился Колумбийский университет в 1937 году и оставался там до 1946 года, где он сделал новаторские достижения в моделировании электрических свойств нервной ткани. Гипотеза Бернштейна о потенциале действия была подтверждена Коул и Говард Кертис, которые показали, что проводимость мембраны увеличивается во время потенциала действия.[38] Дэвид Э. Голдман работал с Коулом и получил Уравнение гольдмана в 1943 году в Колумбийском университете.[39][40]Алан Ллойд Ходжкин провел год (1937–38) в Институт Рокфеллера, во время которого он вместе с Коулом измерил сопротивление постоянному току мембраны гигантский аксон кальмара в состоянии покоя. В 1939 году они начали использовать внутренние электроды внутри гигантского нервного волокна кальмара, и Коул разработал зажим напряжения техники в 1947 году. Ходжкин и Эндрю Хаксли позже представил математическую модель передачи электрических сигналов в нейронах гигантского аксона кальмара и того, как они инициируются и распространяются, известная как Модель Ходжкина – Хаксли. В 1961–1962 годах Ричард ФитцХью и Дж. Нагумо упростили Ходжкина-Хаксли в том, что называется Модель ФитцХью – Нагумо. В 1962 г. Бернард Кац смоделированный нейротрансмиссия через пространство между нейронами, известное как синапсы. Начиная с 1966 года Эрик Кандел и его сотрудники исследовали биохимические изменения в нейронах, связанные с обучением и хранением памяти в Аплизия. В 1981 году Кэтрин Моррис и Гарольд Лекар объединили эти модели в Модель Морриса – Лекара. Такая все более количественная работа породила множество биологические модели нейронов и модели нейронных вычислений.

Эрик Кандел и соавторы цитировали Дэвид Риоч, Фрэнсис О. Шмитт, и Стивен Куффлер как сыгравшие решающую роль в становлении поля.[41] Риох положил начало интеграции фундаментальных анатомических и физиологических исследований с клинической психиатрией в Уолтер Рид Армейский научно-исследовательский институт, начиная с 1950-х гг. В тот же период Шмитт организовал программу исследований нейробиологии на кафедре биологии Массачусетский Институт Технологий, объединяющий биологию, химию, физику и математику. Первое отдельное отделение нейробиологии (тогда называвшееся Психобиологией) было основано в 1964 г. Калифорнийский университет в Ирвине к Джеймс Л. Макгоу. Стивен Куффлер открыл кафедру нейробиологии в Гарвардская медицинская школа в 1966 году. Первое официальное использование слова «неврология» может быть в 1962 году с Фрэнсис О. Шмитт "s"Программа неврологических исследований ", который был организован Массачусетский Институт Технологий.[42]

Со временем исследования мозга прошли через философскую, экспериментальную и теоретическую фазы, при этом работа по моделированию мозга, по прогнозам, станет важной в будущем.[43]

Институты и организации неврологии

В результате растущего интереса к нервной системе было создано несколько известных нейробиологических институтов и организаций, которые стали форумом для всех нейробиологов. Крупнейшей профессиональной нейробиологической организацией является Общество неврологии (SFN), который базируется в США, но включает многих участников из других стран.

Список основных институтов и организаций
ФондИнститут или организация
1887Оберштайнер Институт Медицинский факультет Венского университета[44]
1903Комиссия по мозгу Международной ассоциации академий[45]
1907Психоневрологический институт при Санкт-Петербургская Государственная Медицинская Академия
1947Национальный институт психического здоровья и неврологии
1950Институт высшей нервной деятельности
1960Международная организация исследования мозга
1963Международное общество нейрохимии
1968Европейское общество мозга и поведения
1968Британская ассоциация неврологии[46]
1969Общество неврологии
1997Национальный центр исследования мозга

В 2013 г. Инициатива BRAIN было объявлено в США. An Международная инициатива по мозгу создан в 2017 году,[47] в настоящее время интегрированы более чем в семь национальных инициатив по исследованию мозга (США, Европа, Институт Аллена, Япония, Китай, Австралия, Канада, Корея, Израиль )[48] охватывающий четыре континента.

Смотрите также

Рекомендации

  1. ^ Кандел, ER; Schwartz JH; Джесселл TM (2000). Принципы нейронологии (4-е изд.). Нью-Йорк: Макгроу-Хилл. ISBN  978-0-8385-7701-1.
  2. ^ а б c d Гросс, Чарльз Г. (1987), «Неврология, ранняя история», в Адельмане, Джордж (ред.), Энциклопедия неврологии (PDF), Birkhauser Verlag AG, стр. 843–847, ISBN  978-3764333331, получено 25 ноября 2013
  3. ^ а б Bear, M.F .; B.W. Коннорс; М.А. Парадизо (2001). Нейробиология: исследование мозга. Балтимор: Липпинкотт. ISBN  978-0-7817-3944-3.
  4. ^ Аль-Родхан, Н.Р .; Фокс, Дж. Л. (1986-07-01). «Аль-Захрави и арабская нейрохирургия, 936–1013 гг. Нашей эры». Хирургическая неврология. 26 (1): 92–95. Дои:10.1016/0090-3019(86)90070-4. ISSN  0090-3019. PMID  3520907.
  5. ^ Ацидуман, Ахмет; Арда, Берна; Ozaktürk, Fatma G .; Телатар, Умит Ф. (1 июля 2009 г.). «Что Аль-Канун Фи Ат-Тибб (Канон медицины) говорит о травмах головы?». Обзор нейрохирургии. 32 (3): 255–263, обсуждение 263. Дои:10.1007 / s10143-009-0205-5. ISSN  1437-2320. PMID  19437052. S2CID  3540440.
  6. ^ Мохамед, Ваэль М.И. (декабрь 2012 г.). «Вклад арабов и мусульман в современную неврологию» (PDF). IBRO История неврологии: 255. S2CID  5805471.
  7. ^ Нанда, Анил; Хан, Имад Саид; Апуццо, Майкл Л. (2016-03-01). «Нейрохирургия эпохи Возрождения: знаковый вклад Италии». Мировая нейрохирургия. 87: 647–655. Дои:10.1016 / j.wneu.2015.11.016. ISSN  1878-8769. PMID  26585723.
  8. ^ Ди Иева, Антонио; Чабичер, Манфред; Прада, Франческо; Гаэтани, Паоло; Аймар, Энрико; Пизано, Патриция; Леви, Даниэль; Никассио, Никола; Серра, Сальваторе (01.01.2007). «Нейроанатомические пластины Гвидо да Виджевано». Нейрохирургия. 23 (1): E15. Дои:10.3171 / foc.2007.23.1.15 (неактивно 09.11.2020). ISSN  1092-0684. PMID  17961048.CS1 maint: DOI неактивен по состоянию на ноябрь 2020 г. (связь)
  9. ^ Ван Лаэр, Дж. (1993). «Везалий и нервная система». Верханделинген - Koninklijke Academie voor Geneeskunde van Belgie. 55 (6): 533–576. PMID  8209578.
  10. ^ Кобб М (2002). «Хронология: Изгнание духов животных: Ян Сваммердам о нервной функции» (PDF). Обзоры природы Неврология. 3 (5): 395–400. Дои:10.1038 / nrn806. PMID  11988778. S2CID  5259824. Архивировано из оригинал (PDF) на 2005-05-15.
  11. ^ Брюс Фай, W. (1995). "Жюльен Жан Сезар Легаллуа". Клиническая кардиология. 18 (10): 599–600. Дои:10.1002 / clc.4960181015. PMID  8785909.
  12. ^ Rengachary, Setti S .; Ли, Джонатан; Гутиконда, Мурали (июль 2008 г.). «Медико-социальные проблемы возникли с открытием закона Белла-Мажанди». Нейрохирургия. 63 (1): 164–171, обсуждение 171–172. Дои:10.1227 / 01.NEU.0000335083.93093.06. ISSN  1524-4040. PMID  18728581.
  13. ^ Финкельштейн, Габриэль Уорд (2013). (2013). Эмиль дю Буа-Реймон: нейробиология, личность и общество в Германии XIX века. Кембридж, Массачусетс. ISBN  9781461950325. OCLC  864592470.
  14. ^ Макмиллан, Малькольм (2001-08-01). «Джон Мартин Харлоу: врач непонятной страны?». Журнал истории неврологии. 10 (2): 149–162. Дои:10.1076 / jhin.10.2.149.7254. ISSN  0964-704X. PMID  11512426. S2CID  341061.
  15. ^ а б Принципы неврологии, 4-е изд. Эрик Р. Кандел, Джеймс Х. Шварц, Томас М. Джессел, ред. Макгроу-Хилл: Нью-Йорк, штат Нью-Йорк. 2000 г.
  16. ^ Фишман, Рональд С. (1995). «Мозговые войны: страсть и конфликт в локализации зрения в мозгу». Documenta Ophthalmologica. 89 (1–2): 173–184. Дои:10.1007 / BF01203410. ISSN  0012-4486. PMID  7555576. S2CID  30623856.
  17. ^ Кушинг, Харви (1 мая 1909 г.). «Заметка о фарадической стимуляции постцентральной спирали у пациентов в сознании» 1.. Мозг. 32 (1): 44–53. Дои:10.1093 / мозг / 32.1.44. ISSN  0006-8950.
  18. ^ Лэнгли, Дж. Н. (1898-07-26). «О слиянии вегетативных (висцеральных) волокон черепа с нервными клетками верхнего шейного ганглия». Журнал физиологии. 23 (3): 240–270. Дои:10.1113 / jphysiol.1898.sp000726. ISSN  0022-3751. ЧВК  1516595. PMID  16992456.
  19. ^ Лэнгли Дж. (1905). «О реакции клеток и нервных окончаний на некоторые яды, главным образом в отношении реакции поперечно-полосатых мышц на никотин и курари». J Physiol. 33 (4–5): 374–413. Дои:10.1113 / jphysiol.1905.sp001128. ЧВК  1465797. PMID  16992819.
  20. ^ Маэле А.-Х. (2004). ""Рецепторные вещества »: Джон Ньюпорт Лэнгли (1852–1925) и его путь к рецепторной теории действия лекарств». Med Hist. 48 (2): 153–174. Дои:10.1017 / s0025727300000090. ЧВК  546337. PMID  15151102.
  21. ^ «Фрэнсис Готч, доктор наук, профессор физиологии Уэйнфлет в Оксфордском университете». Британский медицинский журнал. 2 (2742): 153–154. 1913. ISSN  0007-1447. JSTOR  25302312.
  22. ^ Джеллингер, К. А. (2006). «Краткая история неврологии в Австрии». Журнал нейронной передачи. 113 (3): 271–282. Дои:10.1007 / s00702-005-0400-7. ISSN  0300-9564. PMID  16453085. S2CID  8587101.
  23. ^ Виндхольц, Джордж (1997). «Иван Павлович: Обзор его жизни и психологической деятельности». Американский психолог. 52 (9): 941–946. Дои:10.1037 / 0003-066X.52.9.941.
  24. ^ Божкова, Елена (2018). «Владимир Михайлович Бехтерев». Ланцетная неврология. 17 (9): 744. Дои:10.1016 / S1474-4422 (17) 30336-8. PMID  28964703. S2CID  33468445.
  25. ^ ""Сэр Чарльз Шеррингтон - Нобелевская лекция: Торможение как координирующий фактор"". Получено 31 июля 2012.
  26. ^ "Сэр Чарльз Скотт Шеррингтон". Британская энциклопедия, Inc.. Получено 31 июля 2012.
  27. ^ Шеррингтон, Чарльз Скотт (1906). Интегративное действие нервной системы (1-е изд.). Издательство Оксфордского университета: Х. Милфорд. с. xvi, 411 с., [19] листы тарелок.
  28. ^ Грэм-Браун, Т. (1911). «Внутренние факторы в акте развития млекопитающего». Философские труды Лондонского королевского общества B. 84 (572): 308–319. Bibcode:1911RSPSB..84..308B. Дои:10.1098 / rspb.1911.0077.
  29. ^ Уилан П.Дж. (декабрь 2003 г.). «Развивающие аспекты спинальной локомоторной функции: взгляд с помощью экстракорпорального препарата спинного мозга мыши в». J. Physiol. 553 (Pt 3): 695–706. Дои:10.1113 / jphysiol.2003.046219. ЧВК  2343637. PMID  14528025.
  30. ^ О. Леви (1921). "Über humorale Übertragbarkeit der Herznervenwirkung. I. Mitteilung". Pflügers Archiv für die gesamte Physiologie des Menschen und der Tiere. 189: 239–242. Дои:10.1007 / BF01738910. S2CID  52828335.
  31. ^ О. Леви (1936). «Количественные и качественные Untersuchungen über den Sympathicusstoff». Pflügers Archiv für die gesamte Physiologie des Menschen und der Tiere. 237: 504–514. Дои:10.1007 / BF01753035. S2CID  41787500.
  32. ^ Бернштейн Дж. (1902). "Untersuchungen zur Thermodynamik der bioelektrischen Ströme". Pflügers Archiv für die gesamte Physiologie. 92 (10–12): 521–562. Дои:10.1007 / BF01790181. S2CID  33229139.
  33. ^ Бернштейн 1912.
  34. ^ Lapicque L (1907). «Изучение количественных показателей при электрическом возбуждении с учетом одинаковой поляризации». J. Physiol. Патол. Gen. 9: 620–635.
  35. ^ Франк, Роберт Г. (1994-01-01). «Инструменты, нервное действие и принцип« все или ничего »». Осирис. 9 (1): 208–235. Дои:10.1086/368737. ISSN  0369-7827. PMID  11613429. S2CID  44843051.
  36. ^ Гарсон, Джастин (март 2015). «Рождение информации в мозгу: Эдгар Адриан и вакуумная трубка». Наука в контексте. 28 (1): 31–52. Дои:10.1017 / S0269889714000313. ISSN  0269-8897. PMID  25832569.
  37. ^ Грант, Гуннар (2006). «Нобелевские премии 1932 и 1944 годов по физиологии и медицине: награды за новаторские исследования в области нейрофизиологии». Журнал истории неврологии. 15 (4): 341–357. Дои:10.1080/09647040600638981. ISSN  0964-704X. PMID  16997762. S2CID  37676544.
  38. ^ Коул К.С. (1939). «Электрический импеданс гигантского аксона кальмара во время активности». J. Gen. Physiol. 22 (5): 649–670. Дои:10.1085 / jgp.22.5.649. ЧВК  2142006. PMID  19873125.
  39. ^ Фон Гирке HE (1999). «Дэвид Э. Гольдман ● 1910–1998». Журнал акустического общества Америки. 106 (3): 1225–1226. Bibcode:1999ASAJ..106.1225V. Дои:10.1121/1.428239.
  40. ^ Гольдман Д.Е. (сентябрь 1943 г.). «Потенциал, импеданс и выпрямление в мембранах». Журнал общей физиологии. 27 (1): 37–60. Дои:10.1085 / jgp.27.1.37. ЧВК  2142582. PMID  19873371.
  41. ^ Cowan, W.M .; Harter, D.H .; Кандел, Э. Р. (2000). «Возникновение современной неврологии: некоторые последствия для неврологии и психиатрии». Ежегодный обзор нейробиологии. 23: 345–346. Дои:10.1146 / annurev.neuro.23.1.343. PMID  10845068.
  42. ^ "Глава I: Неврология до нейробиологии, от Второй мировой войны до 1969 года". www.sfn.org. Получено 2019-03-30.
  43. ^ Фан, Сюэ; Маркрам, Генри (2019-05-07). «Краткая история симуляционной нейробиологии». Границы нейроинформатики. 13: 32. Дои:10.3389 / fninf.2019.00032. ISSN  1662-5196. ЧВК  6513977. PMID  31133838.
  44. ^ Kreft, G .; Ковач, Г. Г .; Voigtländer, T .; Haberler, C .; Hainfellner, J. A .; Bernheimer, H .; Будка, Х. (2008). «125 лет Институту неврологии (Obersteiner Institute) в Вене.« Зародышевые клетки »междисциплинарной нейробиологии». Клиническая невропатология. 27 (6): 439–443. Дои:10.5414 / NPP27439. ISSN  0722-5091. PMID  19130743.
  45. ^ Рихтер, Дж. (2000). «Комиссия по мозгу международной ассоциации академий: первое международное общество нейронаук». Бюллетень исследований мозга. 52 (6): 445–457. Дои:10.1016 / S0361-9230 (00) 00294-X. ISSN  0361-9230. PMID  10974483. S2CID  37851414.
  46. ^ Рейнольдс, Эдвард Х. (26 декабря 2017 г.). «Истоки Британской ассоциации неврологии». Неврология. 367: 10–14. Дои:10.1016 / j.neuroscience.2017.09.057. ISSN  1873-7544. PMID  29066383. S2CID  38900823.
  47. ^ «Международная мозговая инициатива | Фонд Кавли». www.kavlifoundation.org. Получено 2019-05-29.
  48. ^ Rommelfanger, Karen S .; Чон, Сон-Джин; Эма, Ариса; Фукуши, Тамами; Касаи, Киёто; Ramos, Khara M .; Саллес, Арлин; Сингх, Ильина; Амадио, Иордания (2018). «Вопросы нейроэтики для руководства этическими исследованиями в международных мозговых инициативах». Нейрон. 100 (1): 19–36. Дои:10.1016 / j.neuron.2018.09.021. PMID  30308169. S2CID  207222852.

дальнейшее чтение

  • Руссо, Джордж С. (2004). Нервные действия: очерки по литературе, культуре и чувствительности. Бейзингстоук: Пэлгрейв Макмиллан. ISBN  1-4039-3454-1 (Мягкая обложка) ISBN  1-4039-3453-3
  • Викенс, Эндрю П. (2015) История мозга: от хирургии каменного века до современной неврологии. Лондон: Psychology Press. ISBN  978-1-84872-365-8 (Мягкая обложка), 978-84872-364-1 (Твердый переплет), 978-1-315-79454-9 (Электронная книга)

внешняя ссылка