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神経科学
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人工ニューラルネットワーク
1943年にマカロックとピッツが提唱した神経細胞の数理モデルを起源とする計算構造。入力層・隠れ層・出力層からなるノードのネットワークが、重みの調整を通じてパターンを学習する。深層化(ディープラーニング)により画像認識・自然言語処理・生成AIの飛躍的発展を牽引した。
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エンドルフィン
1970年代に発見された内因性オピオイドペプチド。脳のオピオイド受容体に結合し、痛み知覚を抑制するとともに多幸感をもたらす。運動時の「ランナーズハイ」や笑い・音楽・社会的絆によって分泌が促進される。心理的安全性や組織の凝集力とも深く結びつく神経化学物質である。
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ホルモン
19世紀末に確立された内分泌学の中心概念。腺から血中に放出されるホルモンは標的細胞の受容体と結合し、代謝・成長・生殖・感情調節を広範に担う。コルチゾール・テストステロン・オキシトシンなど多様な種類があり、フィードバック機構によって恒常性が維持される。
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神経伝達物質
神経細胞(ニューロン)のシナプスで放出され、隣接する細胞に信号を伝える化学物質の総称。ドーパミン(報酬・動機)、セロトニン(気分安定)、ノルアドレナリン(警戒・集中)などが代表例。ストレス・睡眠・意思決定・リーダーシップパフォーマンスに直結する脳の「化学的インフラ」である。
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プラセボ効果
実際の治療成分を持たない偽薬(プラセボ)を投与されても、患者が症状の改善を経験する現象。1955年にアナスタシ・ビーチャーが定量的に記述した。期待・条件づけ・医師患者関係が脳内のエンドルフィン系・ドーパミン系を活性化し、客観的に測定可能な生理的変化をもたらすことが神経科学的に確認されている。
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ニューロンとシナプス
ニューロン(神経細胞)は電気信号を生成・伝達する脳の基本単位であり、シナプスはニューロン同士が化学的に情報を受け渡す接合部である。約八百六十億個のニューロンと百兆を超えるシナプスが構成する網が、知覚・記憶・思考の物質的な基盤となる。
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脳の可塑性
神経可塑性(neuroplasticity)は、経験や学習、損傷に応じてニューロン間の結合が再編される性質を指す。かつて成人脳は固定的とみなされていたが、二十世紀後半以降の研究により、シナプス強度の変化から大脳皮質の地図の書き換えまで、幅広い水準で脳が変容し続けることが確認されている。