
图 3. 人类、黑猩猩和大象非活动皮层中神经元布局的比力(B. L. Hart, 2008)好了, 此刻我们知道在神经元组织布局程度上, 灵长类比拟于其他物种有着庞大的优势 。 我们同时也领会到灵长类族群内的物种在这方面十分接近, 可是人类和黑猩猩、猕猴, 甚至是现代人和尼安德特人之间智能程度仍存在不小差别, 那么我们又该若何诠释呢?
很显然的一个身分是神经元的数量:更高档的灵长类拥有更大的大脑和更多的神经元 。 这点详见《若何拥有一个更大的脑子?》, 此文不再赘述 。 当然, 除了神经的密度和数量外, 还有更多的身分影响着智能的差别 。
3、沟回:信息传递的“虫洞”
只要见过灵长类大脑的伙伴们城市对它们概况坑坑洼洼的沟(gyrus)、回(sulcus)留下深刻印象 。 固然这些沟回并不美不雅, 但倒是灵长类身份的象征:越是高档的灵长类, 凡是会有更复杂的沟回系统 。 这是因为沟回是陪伴着神经元的数量的急剧增添而发生的 。 为了应对加倍复杂的情况和认知需求, 灵长类需要在有限的空间(颅腔不克不及太大, 否则胎儿无法正常临蓐)内容入更多的神经元 。 是以, 负责这些认知使命的大脑皮层不成避免地发生了折叠现象 。

图 4. 左, 大脑皮层发生折叠后容纳了更多的神经元, 也使相似功能神经之间的联系更慎密 。 右, “虫洞”示意图 。 (图片来历:Humintell & Space)我凡是喜好用物理范畴内的“时空虫洞”来比方我们大脑的沟回系统, 同样是“两点之间不是直线最短”, 同样是加倍快捷的信息通道:大脑皮层经由过程折叠发生沟回, 不单大大地增添了神经细胞数量, 也使原本远距离的毗连变得更为便利、快捷, 让脑内信息的传输发生了与 “虫洞”近似的跨越式结果 。
4、神经环路:信息传输的专用车道
灵长类有很多复杂的行为和认知能力 。 可是此中有一项能力很是特别, 是区别我们人类与其他灵长类家族当作员的关头指标之一 。 这项能力即是——说话 。 研究说话发生的神经根本或许可以或许给我们供给人类大脑演化历程的一个缩影 。
对比其他灵长类的大脑, 人类大脑的 Broca 区和 Wernicke 区要发财得多, 以撑持对说话的听、说、读 。 即即是具备必然的听、读能力的大猿, 他们大脑中的这两个脑区也远小于和掉队于人类 。 这清晰地表白, 人类大脑中简直有一些脑区是为了说话能力出格进化而来的, 同样暗示了人类说话能力的特别性 。

图 5. 猕猴、黑猩猩和人类大脑中弓形束的比力 。 也就是说, 弓形束这一布局在黑猩猩大脑中显著小于人类, 而在猕猴中更是几乎不存在 。 (Sousa, 2017 )更为显著的是, 在其他灵长类中, 说话相关的神经回路——弓形束更不敷发财 。 在人类大脑中, 弓形束延长到内侧和颞下回(图 5 右), 而黑猩猩的弓形束只有一小部门延长到了颞下回(图 5 中) 。 在猕猴脑中, 标的目的颞下回的投射似乎完全不存在(图 5 左) 。 这种布局上的渐变现象很可能暗示了说话的进化过程 。 详情请见:《山公黑猩猩都有声带, 为什么不克不及教它们说人话?》 。
5、人类神经元:更高效, 承载更大信息量
毋庸置疑, 大脑的形态、沟回和环路这种相对宏不雅的布局是造当作人类与其他灵长类之间差别的主要身分 。 那么, 在更微不雅的层面上是否也能找到人类大脑演化的陈迹呢?
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