我来帮忙回答一下,动作电位的全或无特性,指的是单个动作电位的传递,当神经元受到外部的刺激,达到阈值以上就可以形成动作电位。由于动作电位的是需要打开离子通道形成的,所以具有不应期,也就是你所说的不连续。峰值发放的话可以到200-300HZ,你的间隔似乎稍微短了一些。
然后就到了你所说的大脑判断问题了,大脑判断不是取决于一个神经元的反应,即便一个神经元发放再强烈也无法使大脑形成判断,例如视觉信号会走视网膜——外膝体——初级视觉皮层——高级视觉皮层——联合皮层的通路,具体更复杂的就不在这里详细说明了,每一层传递之间都会有一个网络整合的过程,高一级的神经元会接受来自下一层神经元的投射。举个例子来说,高级神经元可以接受来自低级神经元连续不断的输入,而不是一个神经元,那么最终在时间上会形成一个相对连续的窗口,其中还会涉及到抑制和适应的过程,总之非常复杂。但其间传递的都是数字信号,因此从网络水平来说并不会影响大脑判断的准确程度。
然后在网络水平,具有相似偏好的神经元所一同反应,来加强着一种刺激带来的兴奋,这里你还需要了解感受野的概念,这回帮助你理解细胞之间的整合,许多功能类似的神经元会具有接近的感受野形成兴奋促使你的高级神经元做出正确的判断。
最后,神经元是不是会分成很多组在不同时间发放,这个问题是这样的,神经元之间是存在一定的关联性的,刚才提到的感受野是一个特性,关联性好的神经元会倾向于对于同一刺激进行反应,不是说几个一组,而是反应间隔越低说明相应越是密切。如果你了解大脑,你会知道初级皮层的面积要比高级皮层大,也就应征了的确有很多神经元在处理外部刺激输入的信息。以神经延搁20ms来计算,如果一个动作电位持续1ms,那么实际上有20组神经元连续发放足以满足判断要求,当然实际肯定要复杂的多,不是这么简单的。
总结一下就是,网络水平存在一个整合,不是完全依赖时间序列上的连续来形成的,另外不同细胞类型对不同信息编码,所以时间信息也存在一定的神经元进行处理。
说的有点乱,因为确实很复杂,希望能帮助到你。
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文章来源:天狐定制
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