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解離性健忘症の症状、原因、治療
の 解離性嘔吐 重要な個人情報を忘れたときに発生します。これは通常、ストレスの多いまたはトラウマ的な出来事に関連しています。記憶喪失は通常の忘却を超えるものであり、外傷性またはストレスの多い事象に関連した長期間の忘却を含みます。.このタイプの健忘症では、脳の傷害や病気による情報の損失はありませんが、記憶はまだ存在します。それは場所や出来事としての刺激から復活することができ、その記憶はその人の心の中で「ブロックされている」と言えるでしょう。. それは男性より女性の方が一般的であり、その頻度は自然災害や戦争などのストレスの多い期間に増加する傾向があります.索引1解離性健忘症の特徴2症状3つの原因4診断4.1 DSM-IVによる診断基準5治療6予測7予防8参考文献解離性健忘症の特徴解離性健忘症または心因ザは、逆行性健忘症(前健忘症の発症に思い出を取得することができない)と、前向性健忘の非存在下(新しいメモリを作成することができない)が存在することを特徴とします.主な特徴は異なる短期の場合、意味記憶および手続き記憶ブロックレベルのメモリとの間で変化しながら、アクセスが自伝的記憶を遮断されることです. メモリブロックは次のようになります。特定の事故の状況に固有のもの.長期にわたる世界規模の損失.症状解離性健忘症の主な症状は、過去の経験や個人情報を思い出せないことです。.この障害を持つ人々の中には、混乱しているように見えたり、不安や鬱病にかかっている人もいます.原因この障害は、虐待、自然災害、事故または戦争などの外傷的出来事から生じる可能性がある高度のストレスに関連しています。記憶喪失の有機的な原因は、検出するのが難しいことがあります、そして時には肉体的および心理的な引き金が同時に与えられることがあります.器質的原因を見つけることが困難なため、健忘症は心理的であるという結論につながる可能性がありますが、器質的原因の中には検出が困難なものもあります。.有機性健忘症とは異なり、解離性または心因性は脳に構造的損傷または明らかな損傷がないときに起こるようです。有機性健忘症は時々検出するのが難しいので、有機性記憶と解離性を区別することは容易ではありません.有機性記憶喪失と解離性記憶喪失の主な違いは、2番目に伝記的および非意味的記憶の喪失があるということです(意味).診断DSM-IVによる診断基準A)主な障害は、重要な個人情報を思い出すことができないことの一の以上のエピソードで構成され、通常、外傷やストレスの多いイベント性質上、それは普通の物忘れに説明するにはあまりにも広範囲です.B)乱れは、急性ストレス障害や身体化障害における心的外傷後ストレス障害で、解離性遁走における解離性同一性障害の間に独占的に発生していないとの直接的な生理学的作用によるものではないん物質(薬物や薬物治療)または一般的医学的または神経疾患.C)症状が著しい臨床的不快感または個人の活動の社会的、職業的もしくはその他の障害を引き起こす.解離性健忘症の症状がある場合は、医療専門家が病歴と影響を受けた人の健康診断で評価を開始します. あなたは他の病状や薬の副作用を除外するために神経画像、脳波または血液検査を使用することができますが、特定の医学的検査はありません.このような脳の傷害、脳の病気、睡眠不足やアルコールや薬物乱用などの病状は、この障害と同様の症状を引き起こす可能性があります.身体的な原因が見つからない場合は、その人を評価、診断、介入するための経験と訓練を受けた心理学者または精神科医に紹介することができます。.治療治療の最初の目的は、症状を軽減し、障害から生じる問題を制御することです。. そして、それは通常の動作を回復し、個人的な関係を改善し、新たな対処戦略を策定、痛い思い出を表現し、処理する人を支援します.治療モデルは、特定の症状とその人の状況によって異なります。認知療法:否定的な感情や行動をもたらす不合理または機能不全の考えを変える.薬:この障害を治療するための具体的な薬はありませんが、不安や鬱病にかかっている人にも役立ちます。.家族療法:障害について家族を教育し、それに適応するためのスキルを向上させる.人が自分の感情や考えを表現するのを助けるための他の種類の療法.臨床催眠:人はあなたの意識をブロックする可能性が自分の考え、感情や思い出を探索することができ、変性意識状態を達成するために強烈なリラクゼーション法や濃度を含んでいます。そのような偽の思い出や外傷性経験のリコールの作成など、いくつかのリスクがあるので、その使用は、検討すべき.予報予後は、個人の状況、サポートリソースの有無、治療に対する個人の反応など、いくつかの要因によって異なります。.ある場合には回復が不可能であるが、解離性記憶喪失を伴う大部分の人々において、記憶は時間とともに回復する。.予防症状が見られたらすぐに治療を開始することは有用ですが、予防自体は不可能です.したがって、ストレスの多い、または外傷を受けた経験の後の即時介入は、このタイプの障害の可能性を減らすために重要です.この障害に対するあなたの経験は何ですか?あなたの意見に興味がありますありがとう!参考文献Leong Sさん、Wさん、Diebold Cさん(2006年1月) 「解離性健忘症およびDSM-IV-TRクラスターCパーソナリティ特性」精神医学(Edgmont)3(1):51-5。 PMC2990548。PMID21103150.アメリカ精神医学会(2013)。精神障害の診断と統計のマニュアル(第5版)。バージニア州アーリントン:アメリカの精神医学出版.Markowitsch HJ(2003)。 「心因性記憶喪失」。神経画像20サプライ1:S132−8。 doi:10.1016 / j.neuroimage.2003.09.010。 PMID 14597306.Freyd、J.(1994)。 「裏切り外傷:小児虐待への適応反応としての外傷性健忘症。」倫理および行動4(4):307-330....
順行性健忘症、症状、原因および関連する脳領域
の 順行性健忘症 それは新しい出来事について記憶喪失を引き起こす一種の健忘症です。つまり、この状態に苦しんでいる人は新しい情報を学ぶことができません.順行性健忘症は短期記憶喪失とも呼ばれますが、最近の研究ではこの変化が長期記憶にも影響を及ぼすことが示唆されています. すなわち、注意と即時記憶のプロセスは順行性健忘症で保存されると仮定されます、しかし、情報は長期的に正しく保存されません、それでそれは忘れることになります.順行性健忘症は、いくつかの原因によって起こりうる変化です。実際には、それはさまざまな病理学で見ることができる症状です.順行性健忘症の特徴、関連する脳構造、およびそれを引き起こす可能性がある病理を以下に概説する。.順行性健忘症の特徴順行性健忘症は、個人が新しい情報を保存することに大きな困難を抱えている脳損傷の結果として起こる選択的記憶喪失です。.したがって、この障害に苦しむ人々は新しい側面を思い出すことができず、多くの学習困難を提示することができません。.対照的に、順行性健忘症は過去の情報の記憶に影響を与えません。このようにして、変更の出現前に保存されたすべての情報は完全に保存され、人は問題なくそれを記憶することができます。. 一方で、順行性健忘症の特徴はそれぞれの場合で異なる可能性があることに留意する必要があります。.一般に、この変更は通常新しい情報の学習に完全に影響します。ただし、このタイプの健忘症の人の中には、新しいスキルや習慣を学ぶことができる人もいます.同様に、逆行性健忘症のいくつかの症例が報告されており、その中で冒された個人は新しいゲームを学ぶことができたか、または逆に書くことができました.このように、順行性健忘症は主に出来事や出来事の保存に影響を与えますが、スキルの習得はより維持されているように見えます。.関与する脳領域順行性健忘症の発症に脳のどの領域が関与しているかを判断することは、今日の科学の主な課題の1つです。.一般に、順行性健忘症を引き起こす脳の損傷は海馬と内側側頭葉の領域にあると主張されています。.これらの脳領域は、前頭葉により恒久的に保存されるまで、イベントが一時的に保存される通路として機能します。.したがって、海馬は短期記憶の貯蔵庫として解釈されます。この領域が情報を正しく保持することを許可しない場合、それが前頭葉に渡されることは不可能になり、その結果、記憶は確立され得ない。.しかしながら、海馬が順行性健忘症の最も重要な領域であるように思われるけれども、最近の研究は他の脳構造の参加を仮定しました.具体的には、前大脳基底核に対する損傷もまたこの状態を引き起こし得ると仮定されている。これらの領域は、記憶プロセスを開始し、調節するので、記憶の主な物質であるアセチルコリンの産生を担います。.前大脳基底核に対する損傷の最も一般的な形態は動脈瘤、順行性健忘症に積極的に関連している病理です。.最後に、記憶喪失とコルサコフ症候群との関係から、3番目の領域も順行性健忘症の発症に関与している可能性があると仮定されています。.この最後の構造は、間質、コルサコフ症候群で非常に損傷を受けている領域です。順行性健忘症とコルサコフ症候群との間の高い関連性は、今日、記憶処理における間脳の参加をもたらしている。. 原因順行性健忘症は、さまざまな疾患に見られる変化です。.ある場合には、経験した記憶喪失は一時的なものであり、その人は彼の記憶を正しく回復することができます。しかしながら、他の疾患では、記憶喪失は進行性で慢性であり得る。.順行性健忘症を引き起こす可能性がある主な病状は以下のとおりです。1-ベンゾジアゼピンの使用ベンゾジアゼピンはその副作用の中で記憶障害を持つ抗不安薬です。順行性健忘症を引き起こす可能性がある主な薬は、ロレゼパム、トリアゾラム、クロナゼプムとジアゼパムです。.このような場合は、薬をやめるのが便利です。通常、記憶喪失機能は通常、薬の中止後に回復し、順行性健忘症は消失します。. 2-頭蓋外傷頭蓋外傷は、順行性健忘症の主な原因の1つです。記憶能力を調節する脳領域への影響によって引き起こされる損傷は、記憶能力が時々回復することができますが、慢性の順行性健忘症を引き起こす可能性があります.3-脳症脳症は、肝臓が血液から毒素を除去することができないときに脳機能の喪失を引き起こす病気です。変化は突然または進行的に起こることがあり、通常順行性健忘症に由来します.4-アルコール中毒順行性健忘症は、アルコール中毒によっても引き起こされる可能性があります。この現象は一般に「ブラックアウト」として知られており、一定期間中にメモリの損失を引き起こします。.5-認知症痴呆症候群は、脳の神経変性の発生によって特徴付けられる。その最初の症状の1つは、通常、進行性および慢性的な学習能力の喪失(順行性健忘症)です。.6 - せん妄せん妄はさまざまな要因によって引き起こされることがある意識の障害です。注意と意識が苦しむ変更のために、記憶はこの病理学で非常に損なわれています。通常、順行性健忘症は病気が克服されると消えます.7 - コルサコフ症候群コルサコフ症候群は、慢性アルコール依存症の被験者によく見られるチアミン欠乏症によって引き起こされる病状です。このような場合、最近のメモリはリモートよりも変更されています。.8 - 年齢に対する良性の物忘れ最後に、脳の老化は脳を悪化させ、機能性を失います。このような場合、病理学の話はありませんが、新しい情報を学んで覚えるのも難しいかもしれません。.参考文献; Bayley、P. Squire、LR(2002)。 「内側側頭葉健忘症:非宣言的記憶による事実情報の段階的獲得」. 神経症. 22:5741−8.コリガン、J。 Arnett、J。 Houck、L。 Jackson、R(1985)。...
Amitai Etzioniの略歴と貢献
アミタイエツィオーニ ドイツで生まれたイスラエル系アメリカ人の社会学者で、Werner Falkという名前です。彼の家族はユダヤ人の出身で、ナチス体制の確立のために彼の幼年期に無数の問題を引き起こしました。 Etzioniはバークレー大学(カリフォルニア州、アメリカ合衆国)から社会学博士号を取得しました。.Etzioniはコミュニティネットワークの創設者です。この団体は、非営利で政党との関連性がなく、社会における道徳的、社会的および政治的改善を促進する機能を持っています。さらに、Etzioniは、あらゆる社会がその住民の責任と彼らの権利のバランスをとらなければならないことを彼が確認するいくつかの本を書きました.索引1伝記1.1軍事生活1.2研究に戻る1.3学業生活2貢献2.1核兵器との闘い2.2コミュニティアプローチ2.3社会経済の創始者2.4共産主義3参考文献 伝記Amitai Etzioniは1929年1月4日にドイツのケルンでWerner Falkの名で生まれました。彼の両親と祖父母はユダヤ人でした。そして、それは若いEtzioniが彼の出生後すぐに解決するために、ナチス政権から脱出しなければならなかったことを意味しました.彼の両親はドイツからギリシャへの最初の逃走でした。 Etzioniはその後間もなく彼らと一緒に連れて行かれ、彼はギリシャ語を学んだその国での1年間の研究に出席しました. 彼が両親と一緒にパレスチナに行った直後に、そこで彼は政治的な理由でもうヴェルナーフォークの名前を使わないように忠告されました。そこで彼はユダヤ人の名前を改名し、パレスチナの学校で、彼の家族と一緒に街から遠く離れた小さな町に引っ越すまで勉強しました。.彼の父親は、彼が高校を卒業するまで勉強していた間、イギリス軍と協力して働いていた軍事部隊に入隊しました。彼の卒業後、彼の当初の意図は電気技師になることでした、しかし、彼は目的がイギリスのパレスチナの支配と戦うことであった軍のグループに加わることに決めました.軍事生活Etzioniは軍事技術で訓練され、古代パレスチナのユダヤ人軍の特殊部隊、Haganahの一部となりました。より多くのユダヤ人がパレスチナへのアクセスを許可されるように、兵士としての彼の時間の間に、ユダヤ人の民兵はイギリスの政権と戦いました.彼の最も優れた軍事行動の中で、彼の部隊がユダヤ人の移民の船を探知し、それらを傍受することを目的とした英国の無線送信アンテナに爆弾を置く武装作戦への彼の参加は際立っている。.イスラエル独立宣言後、エツィオーニが所属していた部隊は1948年のイスラエル戦争でアラブ人と戦った。そこでEtzioniはエルサレムの防衛に参加しました、そこで彼は彼の部隊と共に彼はアラブの防衛線を突破しそしてテルアビブへの道を確立しました.研究に戻るイスラエルが独立し、パレスチナとアラブ諸国との戦争が終わった後、彼は、ノーベル文学賞とノーベル平和賞に10のノミネートを受けた学者、Martin Buberによって設立された研究所に入学しました。.大学で勉強している間、彼は最初の妻と出会い、2人の子供がいました。その後彼はエルサレムのヘブライ大学に入学し、1954年に社会学を卒業し、1956年に博士号を取得しました。. 彼は社会学の古典的および現代的な研究を専門とし、1957年に彼はバークレー校でカリフォルニア大学に入学したアメリカに移住しました。.彼の大学生活の中で彼はSeymour Martin Lipset、社会組織と世論の彼の研究で知られている有名なアメリカの社会学者の助手として働いた.卒業後、Amitai Etzioniは彼の職業生活を続けるためにアメリカに滞在しました。彼女はイスラエルに戻りたかったので、その時彼は彼の妻を離婚しました.学業生活Etzioniはコロンビア大学の教授として20年間働き、1966年に2番目の妻と出会いました。1985年に彼女が悲劇的に交通事故で亡くなる前に、3人の子供がいました。. 彼は、ブルッキングズ研究所で教える前に、コロンビア大学の社会学科の理事の一人に任命されました。その後、彼は主席顧問としてアメリカ合衆国の大統領と協力しました.彼は1994年から1995年までアメリカ合衆国の社会学者協会の会長を務め、 『社会経済学の進歩と社会ネットワーク』の社会の創始者でした。彼は現在ジョージワシントン大学で教授を務めており、コミュニティポリシー研究所の所長を務めています。.寄付核兵器との闘いEtzioniは核兵器との戦いで際立っていました。彼はキューバの核ミサイル危機に反対して働き、ベトナム戦争を批判した. Etzioniは彼の人生を通して24冊の本を書いています。これらの本のうちの3冊は、核戦争に対する原因と平和の公布に焦点を当てていました. コミュニティアプローチそれは彼が彼のキャリアの中で異なるアプローチを取り、倫理に関連する問題に取り組み始めたのは70年代からです。社会学のこの分野を研究することは、Etzioniが地域社会の原因について話し始めたときでした。.この原因についての彼の本の中で彼は現在の民主主義が持っている社会問題と過度の個人主義の存在が社会にどのように損害を与えるかを説明します.社会経済の創始者Etzioniは社会経済学の創始者であり、新古典派経済学とは異なる選択肢であった。 1988年に彼はその会長としてそれをリードし、社会経済学の世界協会を設立しました.共産主義1970年代後半以降、コミュニティの原因がEtzioniのキャリアの主な焦点でした。 Etzioniのコミュニタリアニズムは、その議論として、社会の利益にもっと焦点を合わせたコミュニティライフの公布を持っています.社会学者によると、人々は自分の利益のためだけに行動することを優先します。.Etzioniによれば、コミュニタリアニズムは、学校や家族のように社会のあらゆる側面に働きかけ、その中にポジティブな価値観を導入しなければなりません。.さらに、社会全体のより効果的な成長を確実にするために、コミュニティ内のすべての個人の成長を促進することを目指しています。.参考文献Amitai...
青年期の友情、友人の影響
の 思春期の友情 思春期はほとんどの人にとって変化と不確実性に満ちた時であることを考えると、それは思春期を経験したばかりの若者の基本的な柱の一つになります。人々の生活のこの期間は約12歳で始まります.思春期は、個人が仕事を始めるとき、または高等教育機関に入るときに成人の世界に入るまで続きます。この間、その人の焦点は家族(子供の頃の参照グループ)にいることから友人になります.したがって、ティーンエイジャーにとって、友情は彼の人生の最も重要な関心事の1つになります。友だちの輪の影響は非常に肯定的であるか、または否定的な結果につながる可能性があるので、それが必要な場合に介入するために最年少の友情に注意を払う必要があります.索引1友達の影響1.1友情は10代の若者にどのような影響を与えますか?2良い友情はどうですか?2.1完全性2.2お手入れ2.3喜び思春期の3種類の友情3.1便利3.2喜び3.3賞賛の4参考文献 友達の影響思春期は変化に満ちた時間であり、ほとんどの人にとって非常に複雑です。この時期には、子供の頃に身についた行動、信念、そして世界観の見方はもはや役に立たなくなります。. さらに、思春期の典型的なホルモンの変化により、身体と精神の両方がこれらの年齢で変化します. このため、思春期の若者は、これらすべての変化をたどるために新しい基準点を獲得する必要があります。一般に、これらの年齢層の若者の大多数は、友人の姿でそれらを見つけます。.思春期の若者は自立し始め、両親から少し離れたところに住むようになるため、友情も彼らの新しい参照グループになることができます。. この意味で、良い友情と悪い友情の違いは非常に顕著です。良い友達はティーンエイジャーに自分自身を最大限に発揮させることができますが、悪い影響はしばしば非常に悪い結果をもたらします。.友情は10代の若者にどのような影響を与えますか?良い友情が思春期に入ったばかりの若者の生活に価値を加えることができる多くの方法があります。次に、最も重要なものをいくつか見ていきます。.所属感思春期の変化によってもたらされる不確実性のために、人生のこの期間を通過している人々は何かより大きなものの一部を感じる必要があります. 友人の良いグループは、10代が保護されて価値があると感じるのを助けることができるだけでなく、彼らの自信と自立を増進することができます.思春期に緊密な友情を築くことが成人期のあらゆる種類の感情的問題、特にストレスや不安に関連する問題を防ぐのに役立つことをいくつかの研究でさえ示しています.感情的なサポート10代の若者と彼の両親との間の離婚の最大の原因の1つは、若者が大人が彼らを理解することができないとしばしば感じるということです. これはしばしば真実ではありませんが、私たち全員が似たような経験をしてきたので、ティーンエイジャーは彼の友人のグループでサポートを見つけるのが簡単です。.同じような問題や感情を経験している同年代のより多くの人々を見ることによって、思春期の若者は彼らの感情や経験の中でより理解され検証されたように感じるでしょう。.世界でのあなたの役割を理解するのを手伝ってください子供の頃、ほとんどの人は自分の自尊心と幸福を彼らの愛する人が彼らから期待することをすることができることに基づいています. しかし、思春期になると、若者は社会の中で自分の居場所を見つける必要があります。.そのためには、思春期のさまざまな行動方法、存在方法、思考方法を示し、自分のニーズに最も適したものを選択できるようにすることで、友人のグループが非常に有益になることがあります。. 異性との経験多くの場合、幼年期の友情は同性の人々に限られています。しかし、思春期のほとんどの人たちの場合、異性への興味が現れ始め、友人同士のグループが最初のカップルの関係を築くための実験のプラットフォームとして役立つことがあります。.良い友情はどうですか?さまざまな研究によると、良い友情は主に3つの要素によって特徴付けられます。.誠実さ良い友情を形成するために必要な最初の品質は他の人を信頼する能力と関係があります。誰かが私たちの良い友達になるためには、いくつかの特徴を満たす必要があります。- 正直な人である必要があります。それは、彼が嘘をつくことを避け、そして彼が通常彼が何を考えているかを言うということです。このように、あなたが私たちにあなたの言葉を与えるとき私たちはこれを信頼することができます.- 私たちが本当に助けを必要とする瞬間に彼が私たちを助けてくれることを知っている限り、私たちは他の人を頼りにすることができなければなりません.- それはあなたが秘密を守り、私たちの背後にいる私たちを批判しないことができるという意味で、忠実な誰かでなければなりません.- 友情関係を結んでいる二人は、お互いに無防備でいることを心地よく感じるべきです。あなたが友達と自分自身でいることに困難があるならば、形成される友情はそれほど深くないか非常に耐久性がないでしょう. お手入れ親友は、私たちが最も必要とするときにサポートを提供できなければなりません。このために、他の人が持っていなければならない特性のいくつかは共感、リスニングスキルと他の人が言うことを判断しない能力です。.喜び最後に、世界観が本質的に否定的である人と深い友情を形成することは実質的に不可能(そして望ましくない)です。. 研究は、ユーモアのセンスと自信を持って楽観的な人々がはるかに長くより深い友情を形成することを明らかにします.青年期における友情の種類研究者によると、青年期には主に3つのタイプの友情がある:効用、喜び、そして賞賛.お役立ち彼らは他の人が私たちに与えることができるものに基づいて友達です。したがって、それらは特に耐久性があるわけではありません。他人から価値を引き出すことができなくなるとすぐに、それらは最終的に終わる傾向があります。.喜び彼らは私たちを他の人と結びつける絆が私たちが彼女と共有する活動と関係があるというものです。たとえば、チームでプレーしたり、他の人々とグループでプレーしたりすることによって形成される一種の友情です。.賞賛の彼らは他の人への敬意と賞賛の真の感覚に基づいていて、そして私たちが価値観と見方を共有する誰かに会うときしばしば形成されます。それらは3つの中で最も深くそして最も丈夫です.参考文献「発達中の青年期における健康的な友情」の中で:保健福祉省。 2018年4月24日、保健社会福祉省から取得された:hhs.gov."思春期の友情":結婚と家族の百科事典。取得した:2018年4月24日結婚と家族の百科事典:family.jrank.org.ウィキペディアの "Friendship"。取得日:ウィキペディアから2018年4月24日:en.wikipedia.org.今日の "心理学"における...
アミンの構造、性質、種類、用途、例
の アミン それらはアンモニア由来の有機化合物です。それらは炭素と窒素の間に共有結合を作り出す。当然、窒素分子は速度論的に不活性です。しかし生物学的固定のおかげで、それはアンモニアに変換され、それは次に次のアルキル化反応を受ける。.アンモニアが「借りられる」場合、それはその3個の水素のうちの1個、2個または3個を炭素原子に置換する。これらの炭素はアルキル(R)またはアリール(Ar)基に由来してもよい。したがって、脂肪族アミン(直鎖または分岐鎖)、および芳香族アミンがあります。. 脂肪族アミンの一般式は上に示されている。この式は、RがアリールAr基でもあり得ることを考慮すると、芳香族アミンに使用することができる。アミンとアンモニア、NHの類似性に注意してください。3. 実際には、Hは側鎖Rによって置換されている。.もしRが脂肪族鎖からなるならば、アルキルアミンとして知られるものがあります。一方、Rが芳香族であるならば、アリールアミンである。アリールアミンの中で、最も重要なのはアラニンです。アミノ基、-NH2, ベンゼン環に結合している.OHおよびCOOHのような分子構造中に酸素化基がある場合、化合物はもはやアミンと呼ばれない。その場合、アミンは置換基、すなわちアミノ基と見なされる。例えば、アミノ酸では、これは生命のために非常に重要な他の生体分子と同様に起こります.窒素は生命に欠かせない化合物の多くに含まれているので、それらは重要なアミンと考えられていました。つまり、「ビタミン」です。しかし、ビタミンの多くはアミンでもなく、さらにすべてが生命に不可欠なわけでもありません。しかし、これは生物におけるその大きな重要性を否定するものではありません。.アミンはアンモニアそれ自身より強い有機塩基です。それらは植物質から容易に抽出可能であり、そして一般に生物のニューロンマトリックスとの強い相互作用を有する。それ故、多くの薬物および薬物は複雑な構造および置換基を有するアミンからなる。.索引1つの構造2アミンの性質2.1極性2.2身体的特徴2.3水への溶解度2.4塩基度3種類(一次、二次、三次)4トレーニング4.1アンモニアのアルキル化4.2接触水素化5命名法6つの用途6.1染料6.2薬と薬6.3ガスの処理6.4農薬6.5樹脂製造6.6動物性栄養素6.7ゴム産業6.8溶剤7例7.1コカイン7.2ニコチン7.3モルヒネ7.4セロトニン8参考文献構造その構造は何ですか?それはRの性質に依存して変化するが、窒素原子の電子環境はそれらの全てに対して同じである:四面体。しかし、窒素原子(···)上で共有されていない電子対を持つと、分子の幾何学的形状はピラミッド状になります。これは、アンモニアとアミンにも当てはまります。.炭素化合物と同様に、アミンは四面体で表すことができます。だから、NH3 とCH4 それらは四面体として描かれ、ここでペア(···)は窒素の上の頂点の1つに位置しています。.どちらの分子もアキラルです。しかし、それらのHがRに置き換えられるにつれて、それらはキラリティーを示し始めます。22つのRが異なる場合、NHはアキラルである。しかしながら、それは1つのエナンチオマーを他のものから区別するためのいかなる立体配置も欠いている(それがキラル炭素中心を有するように)。.これは、エナンチオマーがR2N-H | H-NR2彼らはどちらも自分たちを孤立させることができないようなスピードで交換されます。したがって、たとえ窒素原子上の全ての置換基が異なっていても、アミンの構造はアキラルであると考えられる。.アミンの性質極性NHアミノ基なのでアミンは極性化合物です2, それは電気陰性窒素原子を有するので、それは分子の双極子モーメントに寄与する。窒素には水素結合を供与する能力があることに注意してください。これはアミンが通常高い沸点と融点を持つことを意味します. しかしながら、この性質をアルコールやカルボン酸のような含酸素化合物のそれと比較すると、それらはより小さな規模のものです。.例えば、エチルアミンの沸点CH3CH2NH2 (16.6℃)エタノール、CHのそれより低い3CH2OH(78℃).かくして、たとえアミンが2個以上の架橋を形成することができる場合であっても、水素結合O − HはN − Hのものよりも強いことが示される。この比較は、Rが2つの化合物(CH)に対して同じ分子量を持つ場合にのみ有効です。3CH2-)一方、エタンは-89℃、CHで沸騰する3CH3, 室温で気体である.アミンはより少ない水素を有するので、それはより少ない水素結合を形成しそしてその沸点は低下する。これはジメチルアミンの沸点を比較すると観察される(CH3)2NH(7℃)、エチルアミンのそれ(16.6℃).身体的特徴化学の世界では、アミンについて話すとき、あなたの鼻を覆うという不本意な行為があります。これは、一般的に、彼らは通常不快な匂いを持っているためです、そのうちのいくつかは腐った魚のそれに似てしまう. さらに、液体アミンは黄色がかった色調を持つ傾向があり、それが生成する視覚的不信を増大させます。.水への溶解度アミンは、Hと水素結合を形成することができるにもかかわらず、水に不溶である傾向がある。2あるいは、その主要有機成分は疎水性です。 R基が嵩張るか又は長くなるほど、それらの水中での溶解度は低くなる。.しかしながら、途中に酸があると、アミン塩として知られるものが形成されることによって溶解度が増加する。それらの中では、窒素は正の部分電荷を持っていて、それは酸のアニオンあるいは共役塩基を静電的に引きつけます。.例えば、HClの希薄溶液中では、アミンRNHは2...
アミロプラストの特徴、機能、構造
の アミロプラスト それらはデンプンの貯蔵に特化したプラスチドの一種であり、種子や塊茎の胚乳などの非光合成保存組織に高い割合で見られます。.デンプンの完全合成はプラスチドに限定されているので、このポリマーの予備部位として働く物理的構造がなければならない。実際、植物細胞に含まれるすべてのデンプンは、二重膜で覆われた細胞小器官にあります。. 一般に、色素体は、植物や藻から海洋軟体動物や寄生虫原生生物まで、さまざまな生物に見られる半自律的な細胞小器官です。.色素体は、光合成に関与し、脂質およびアミノ酸の合成に関与し、脂質貯蔵部位として機能し、果物および花の着色に関与し、そして環境の認識に関連している。.同様に、アミロプラストは重力の認識に参加し、そしていくつかの代謝経路の重要な酵素を貯蔵する。.索引1特徴と構造2トレーニング3つの機能3.1澱粉の貯蔵 3.2デンプンの合成3.3重症度の知覚3.4代謝経路 4参考文献特徴と構造アミロプラストは野菜に存在する細胞性または一般的なものであり、デンプンの貯蔵源であり、そして色素を所有していない - クロロフィルのように - それらが無色である理由. 他の色素体と同様に、アミロプラストはそれら自身のゲノムを有し、それはそれらの構造中のいくつかのタンパク質をコードする。この特徴は、その共生起源の反映です。.プラスチドの最も優れた特徴の1つは、それらの相互変換能力です。具体的には、アミロプラストは葉緑体になり得るので、根が光にさらされると、葉緑素の合成のおかげでそれらは緑色がかった色合いを獲得する。.葉緑体は、澱粉粒を一時的に貯蔵するので、同様に振舞うことができる。しかし、アミロプラストでは、準備は長期的です.その構造は非常に単純で、それらを他の細胞質成分から分離する二重の外膜からなる。成熟アミロプラストはデンプンが見いだされる内部膜系を発達させる. トレーニング予備組織が発達し、二分裂により分裂する場合、ほとんどのアミロプラストは原形質体から直接形成される.胚乳発達の初期段階では、前色素体が中心生殖胚乳に存在します。それから、細胞質化のプロセスを始めます。そこでは、前色素体がデンプン顆粒を蓄積し始め、アミロプラストが形成されます。.生理学的観点から、アミロプラストを生じさせるためのプロプラスチドの分化の過程は、植物ホルモンオーキシンがサイトカイニンによって置き換えられたときに起こり、それは細胞分裂が起こる速度を低下させ、蓄積を誘導する。でんぷん.機能でんぷん収納 デンプンは半結晶性で不溶性の外観の複合ポリマーであり、グリコシド結合によるD-グルコピラノースの結合の産物である。アミロペクチンとアミロースの2分子の澱粉を区別することができる。最初のものは高度に分岐していますが、2番目のものは線状です。.ポリマーは、球形結晶中に楕円形の粒子の形態で堆積され、そして粒子が堆積される領域に応じて、それらは、同心または偏心粒子として分類することができる。.デンプン粒の大きさはさまざまですが、45μmに近いものもあれば、10μm程度の小さいものもあります.デンプン合成プラスチドは、2種類の澱粉の合成に関与しています。昼間の間に生成され、夜間まで葉緑体に一時的に貯蔵される一過性と、アミロプラストに合成され貯蔵される予備澱粉です。茎、種子、果物および他の構造の. 葉緑体に一過性に見られる粒子に関して、アミロプラストに存在するデンプン粒の間には違いがある。後者では、アミロース含有量はより低く、そしてデンプンは板状構造で整えられている。.重症度の知覚デンプン粒は水よりもはるかに密度が高く、この性質は重力の知覚に関連しています。植物の進化の過程において、重力の影響下で移動するアミロプラストのこの能力は、前記力の知覚のために利用された。.要約すると、アミロプラストは沈降過程による重力の刺激に対してこの力が作用する方向の下方に反応する。色素体が植物の細胞骨格と接触すると、正しい方向に成長するように一連のシグナルを送ります。.細胞骨格に加えて、小胞、小胞体および原形質膜のような細胞内には、沈降性アミロプラストの取り込みに関与する他の構造がある。. 根の細胞では、重力の感覚は、スタモライトと呼ばれる特殊なタイプのアミロプラストを含むcolumella細胞によって捉えられています。.スタトリスは重力によってコルメラ細胞の底に落下し、成長ホルモンであるオーキシンが再分配されて分化成長を引き起こすシグナル伝達経路を開始する.代謝経路 以前は、アミロプラストの機能はもっぱらデンプンの蓄積に限定されると考えられていた.しかしながら、この細胞小器官の内部のタンパク質および生化学的組成の最近の分析は、葉緑体のそれと非常に類似した分子機構を明らかにし、それは植物に典型的な光合成プロセスを実行するのに十分複雑である。.いくつかの種のアミロプラスト(例えばアルファルファなど)は、GS-GOGATサイクルが起こるのに必要な酵素、窒素の同化と密接に関連している代謝経路を含んでいます。.サイクルの名前はそれに関与する酵素、グルタミンシンテターゼ(GS)とグルタミン酸シンターゼ(GOGAT)の頭文字から来ています。アンモニウムとグルタミン酸からのグルタミンの生成、および2つのグルタミン酸分子からのグルタミンとケトグルタル酸の合成を含む.一方はアンモニウムに取り込まれ、残りの分子は木部に運ばれて細胞によって使用される。さらに、葉緑体およびアミロプラストは解糖経路に基質を提供する能力を有する。.参考文献Cooper G. M.(2000). 細胞:分子アプローチ. 第2版シナウアーアソシエイツ。葉緑体およびその他の色素体ncbi.nlm.nih.govから入手できます。Grajales、O.(2005)....
想像上の友達が機能し、なぜ子どもたちがそれらを作り出すのか
の 架空の友達 それらは、友情や対人関係が身体的な現実ではなく想像力の中で起こる社会的および心理的現象です。彼らは彼らのクリエイターにとって非常にリアルに見えるかもしれませんが、子供たちは通常彼らの架空の友人がリアルではないことを理解しています。子供の約3分の1が 架空の友達 あなたの人生に少なくとも一度. 私たちはみんな、彼の幼年期に存在しない仲間を持っていた誰かを持っているか知っています、そして確かに私たちは架空の友人と息子、甥、学生または親しい子供を持っています. それからそれは尋ねやすいです:それは私の息子が架空の友人を持っていることは悪い兆候ですか??あなたの子供やあなたの近くにいる誰かが想像上の友人を持っているなら、それがどれほど前向きであるかどうか自分自身に尋ねるのは普通です。.まあ、この問題はあなたの懸念の対象ではないはずです。この現象は、3〜7歳の子供では非常に一般的ですが、(異なる方法ではあるが)若い青年の間でも起こる可能性があります。. 想像上の仲間は通常特定の特徴を持っています:一般的に言えば、彼らはしばしば彼らのクリエイターと同じ年齢と身長のものですが、時々彼らは「ポケットに入れる」そしてそれをどこに持って行くことができるためにより小さいサイズを持っています。彼らを手放す.Inge Seiffge-Krenke、の進化心理学者 マインツ大学心理学研究所, これと同じことについての調査で、彼は、想像上の友人は通常名前を持ち、彼らは具体的な物理的外観を持ち、これらの特徴は自由に作成者によって変更されることを若者の個人日記から見つけました。実際、想像上の友人の多くは、本当の子供の喜びに変わりつつありました。.彼らは通常非常に肯定的な属性を持っています:彼らは愛情深く、優しく、陽気でハンサムです。何度も彼らは彼らのクリエイターのそれらに類似した特徴を提示するか、または彼らの行動を積極的に指示する行動を採用します。一言で言えば、彼らは特定の時間に子供たちによって提示されたニーズに適応するようです.想像に反して、想像上の友人は擬人化、つまり人間的な側面を持つことがより一般的ですが、ぬいぐるみ、人形、幻想的な動物の絵、または非常に美しい属性を持つ特別な友人を作ることを好む子供もいます。.この最後の例は ビンボン, 映画の主人公、ライリー・アンダーセンの架空の友人 後ろ向き. さらに、存在しない子供と若い人の仲間に関する科学的研究は同じ方向を向いています。心配する必要はありません。実際に、彼らは精神的健康における彼らの機能はポジティブです、なぜならそれらは小さいものの認知発達を強化するからです。.架空の友人の機能は何ですか?想像上の子供たちの仲間が子供のことを常に意識しているわけではないという理由で世界にやって来ます。これらの特殊な文字はいくつかの理由で現れる可能性があります。.何人かの子供たちと若い人たちは彼らの想像上の友達をつくる 彼らは孤独を感じるから. オレゴン大学の心理学者Marjorie Taylorが率いる5〜6歳の152人の子供を対象とした研究では、これらの子供の70%が初産または子供のみであることが判明しました。.これに続いて、彼らが直面する遊びの状況は通常孤独であり、彼らは目に見えない遊び仲間のためのより助長的な環境であるため、小さな家族ユニットの子供たちは架空の友人を作成する可能性が高くなります。.存在しない友達を作るために小さな子どもたちを導くもう一つの理由は、 自分たちの生活に重要な変化を経験した. これらの変化の例は、離婚、学校の変化、兄弟の誕生、または彼にとって重要な人物の死後です。.たとえ彼らがそのような劇的な変化を伴わなくても、本当の友人との議論のように、それらはいくらかのストレスを伴う出来事を克服するためにも使われます.子供が大人のルールを守ることに一定の困難を抱えているときにも想像上の友達が現れます。新しい友人がその創作者の風変わりなものの作者になるのは一般的です。.誰かがキャンディーを盗んだり皿を壊したりした場合、おそらくあなたの息子の友人があなたには見えません。実際に、何人かの子供たちはひどい行動をしたことで彼らの友人を罰することにしました。どういうわけか、想像上の友達は子供たちがルールを理解するのを手助けするが、それらに従わないようにする.年少の子供たちには、正しいこととそうでないことを伝えるために、まだ大人が必要です。だから時々、架空の友人は道徳的なカウンセラーとして、この機能を果たすために現れます.あなたの子供があなたがこれらの用語で重要であると考えるイベントを経験しなかったならば、説明もあるので心配しないでください.ピアジェにとって、想像上の友人の創造は、必ずしも孤独感やストレスの多い状況(または子供がそのようなものとしてそれらを生きていること)の感覚に関連しているわけではありません。彼は彼の新しい友達を作った時にスタイルの成功を経験しなかった、3歳の自分の娘Jacquelineと一緒にそれを研究しました.この心理学者は、彼の娘が亡くなったときから、彼の娘の新たな創作を象徴的な演劇の特別な形として関連付けました。 認知発達の術前段階,...
アミダの種類、性質、命名法、用途
の アミド, 酸性アミンとも呼ばれ、アミンまたはアンモニアに由来する分子を含む有機化合物です。これらの分子はアシル基に結合し、OH基をNH基に置換することによりアミドをカルボン酸の誘導体に変換します。2, NHRまたはNRR.言い換えれば、アミド化と呼ばれるプロセスにおいて、カルボン酸がアンモニア分子またはアミン分子と反応すると、アミドが形成される。水分子が除去され、そしてアミドがカルボン酸およびアミンの残りの部分と共に形成される。. まさにこの反応のせいで、人体内のアミノ酸がポリマーになってタンパク質を形成するのです。 1つを除くすべてのアミドは室温で固体であり、それらの沸点は対応する酸よりも高い. それらは弱塩基であり(カルボン酸、エステル、アルデヒドおよびケトンより強いが)、高い溶解力を有しそして性質上および製薬産業において非常に一般的である。. 彼らはまたポリアミドと呼ばれるポリマー、ナイロンとケブラーの防弾チョッキに存在する耐性のある材料を結合して形成することができます。.索引1一般式2種類2.1一級アミド2.2二級アミド2.3三級アミド2.4ポリアミド3物理的および化学的性質3.1融点と沸点3.2溶解度3.3塩基度3.4還元、脱水および加水分解による分解能力4命名法5産業用途と日常生活の中で6例7参考文献 一般式アミドは、その最も単純な形で、水素原子がアシル基(RCO−)で置き換えられているアンモニア分子から合成することができる。. この単純なアミド分子は、RC(O)NHとして表されます。2 そしてそれは第一級アミドとして分類されます. この合成は様々な方法で行うことができるが、最も単純な方法は、高温でカルボン酸とアミンとを組み合わせることによって、その高い活性化エネルギーの要件を満たし、反応を回避することである。アミドが最初の反応物に戻るのと逆. カルボン酸の「活性化」を使用するアミドの合成のための代替方法があり、それは最初にそれをエステル、塩化アシルおよび無水物基のうちの1つに変換することからなる。.一方、他の方法は、触媒および他の補助物質の存在下で、ケトン、アルデヒド、カルボン酸、さらにはアルコールおよびアルケンを含む様々な官能基から出発する。.第二級アミドは、本質的により多数あり、第一級アミンから得られたものであり、そして第三級アミドは第二級アミンから誘導される。ポリアミドは、アミド結合で結合している単位を持つポリマーです。.タイプアミンと同様に、アミドは脂肪族と芳香族に分けられる。芳香族化合物は、芳香族性の法則(安定性条件を示す共鳴結合を持つ環状で平らな分子)およびHückelの法則に準拠するものです。. 対照的に、脂肪族アミドは、これらの物質の別のタイプであるポリアミドに加えて、一級、二級および三級アミドに細分される。.一級アミド第一級アミドは、アミノ基(−NH)を有する全てのものである。2)カルボニル基自体を表す1個の炭素原子のみに直接結合している。. このアミドのアミノ基は単一の置換度を有するので、それは自由電子を有し、他の物質(または他のアミド)と水素結合を形成することができる。それらは構造RC(O)NHを有する。2.二級アミド二級アミドは、アミノ基の窒素(−NH)が以下のアミドである。2)は最初にカルボニル基に結合するが、他のR置換基にも結合する。. これらのアミドはより一般的であり、式RC(O)NHR 'を有する。それらはまた他のアミドと、そして他の物質と水素結合を形成することができる。.三級アミドこれらは、それらの水素が全体的にカルボニル基および2つの置換基鎖または官能基Rによって置換されているアミドである。. 不対電子を持たないことにより、これらのアミドは他の物質と水素架橋を形成することができない。それでも、すべてのアミド(一級、二級および三級)は水と結合を形成することができる。.ポリアミドポリアミドは繰り返し単位の結合としてアミドを使用するポリマーです。すなわち、これらのポリマーの単位は、化学式-CONHの両側に結合を有する。2, これらを橋として使う. いくつかのアミドは合成であるが、他のものはアミノ酸のように天然に見出される。これらの物質の使用法は後のセクションで説明されています.アミドはまた、イオン性または共有結合におけるそれらの結合の種類に従って分類され得る。イオンアミド(または生理食塩水)は、アンモニア、アミン、または共有結合アミドの分子をナトリウムなどの反応性金属で処理すると形成される高アルカリ性化合物です。.他方、共有結合アミドは固体であり(液体であるホルムアミドを除く)、電気を通さず、そして水溶性のものの場合、有機および無機物質のための溶媒として役立つ。この種類のアミドは高沸点を有する.物理的および化学的性質アミドの物理的性質の中で、沸点および溶解度を挙げることができ、一方化学的性質の中でそれらは酸 -...
脳扁桃体の解剖学、部品および機能(画像付き)
の 扁桃体 脳の それはアーモンドに似ているためにその名前を受け取る構造です(ギリシャ語のアーモンドは扁桃体です)。それは、アミグダリン複合体または扁桃体としても知られており、19世紀にドイツの生理学者カール・ブルダッハによって発見されました。それは複雑な脊椎動物と人間の両方に存在する構造です。.それは私たちの脳の深部、特に側頭葉の内側に位置する2つのグループの神経核で構成されています。それは核に組織化され、そしてそれぞれが異なる役割を持つという異なるニューロンのグループで構成されています. その大きさにもかかわらず、扁桃体は複雑な機能を持ち、さまざまな機能に参加していますが、感情処理におけるその役割、特に恐怖は際立っています。しかし、それはまた記憶と意思決定に参加しています.脳の扁桃体は、本能と、空腹、渇き、性別、記憶、そして最も主要な感情などの種の生存に関連するいくつかの基本的な機能を満たす一連の相互接続された脳構造である辺縁系の一部です。.この構造は、視床、視床下部、海馬、帯状回などの脳の多くの部分と多数の関連性を交換するため、重要です。.これは、それがより複雑で優れた処理(皮質)、大脳辺縁系の活動、および脳幹への接続に関連するより単純な機能の間を仲介する重要な部位に位置しているためです。.この領域がどれほど重要であるかを見るために、HeinrichKlüverとPaul Bucyは、猿の扁桃体と一時的な吠え声をすべて取り除いた場合、感情的なくすみ、恐怖の喪失、家畜化、無差別な摂食、性的過敏、そして超多面性があることを発見しました。後者は、ナイフなどの損傷を引き起こす可能性があるものであっても、口で物体を探検するという過度の傾向から成ります。.別の同様の状態はUrbach-Wietheのそれです。それは扁桃体に位置するカルシウム沈着物によって引き起こされる変性障害からなる。それは他の症状に加えて、他人の顔の感情を認識することができないという奇妙な欠陥を生み出します.脳の扁桃体の一部 扁桃体は、いくつかのグループ化され相互接続された核で構成されています。ラテラルコアそれは私たちの感覚から情報を受け取る扁桃体の一部です:視力、嗅覚、触覚、聴覚および味。痛みだけでなく.他の扁桃腺領域もこのタイプの情報を扱いますが、私たちのすべての感覚の情報はそこに集中し統合されているので、外側核が主要領域です。.一方、この領域は中立的な刺激(私たちにとっては意味がない)を有害なまたは有害な刺激と結びつけることが明らかにされています. 最も研究されているのは、原理的には関係のない音(ニュートラル)と、電気ショックなどの不快な刺激との間に確立される関連付けです。外側核の働きのおかげで、私たちが別の機会にその音を聞くとき、私たちは電気ショックが到着することを学ぶでしょう、そして私たちはそれから脱出しようとします.さらに、危険な情報が来る2つの方法があることは興味深いです:非常に速く不正確に(視床から来る)可能性のあるダメージに反応することを可能にしますそして遅い、より意識的で正確(私たちの皮質から来る)感覚).危険ではない刺激(ロープ)と危険な刺激(ヘビ)を混同すると、怖くなって無制限のスタートを切ることがあるのはそのためです。意識的で正確な考えに達する前に反応して保存を保証するからです。.基底核扁桃体のこの領域は、他の多くの領域から情報を受け取り、危険が発生する状況についての手がかりを収集する責任があります。それで、私たちは過去に私たちが奪われた通りを通って行くことを恐れているかもしれません.さらに、いわゆる「インストルメンタル」な動作を制御する、または危険を発生させたり出現させたりするために私がしたことを制御する、線条コアの領域にデータを送信します。.基底核の損傷(外側核のように)は、我々がすでに学んだ驚愕反応を排除する.3.セントラルコア必要な回答を発行する責任者です。それは次のような恐怖反応の発現を制御している、脳幹の領域とつながっています:固定化、内分泌、そして自律神経反応.不安が私たちのホルモンに影響を与えると聞いたことがありますか?これは、感情的な状況がアドレナリン作動性およびグルココルチコイド系の複雑な相互作用を活性化するためです。内分泌系 - これは扁桃体のこの部分に関連している - が私たちのホルモンレベルを制御するものであるので、これはやるべきことがある。具体的には、視床下部 - 下垂体 - 副腎(HHA)軸.一方、アドレナリン作動性(アドレナリン)、セロトニン作動性(セロトニン)、ドーパミン作動性(ドパミン)、コリン作動性(アセチルコリン)などのシステムを活性化します。これらのシステムは私たちの脳を活性化し、危険に反応するために私たちを準備し、緊張の典型的な感覚を作り出します:心拍数の上昇、体温の上昇、振戦、発汗など。.扁桃体の中心核に傷害が発生した場合、以前は危険であると知られていた刺激の前に恐怖の兆候が減少することが実証されています。さらに、個人はどの要素が有害であり、恐れているべきかを知ることが困難になるでしょう。.さらに、扁桃体のアドレナリン受容体がブロックされていると、記憶が私たちの記憶に正しく統合されるのを妨げます。.挿入された細胞それらはGABA作動性ニューロンのグループであり、そして阻害機能を有する。つまり、基底核と外側核の活動を制御し、興奮しすぎるとそれらを「静める」のです。.5.内側コアそれは先天的な感情的行動に不可欠です。嗅球から情報を受け取り、この嗅覚情報を視床下部核に伝達します。これは生殖と防御に関連しています。.扁桃体の機能 これまでに読んだことがあるとあなたが発見したように、扁桃体は正常および病理学的恐怖(不安障害)の両方の条件付けを直すために基本的なものです.扁桃ニューロンは他の動物の発声や匂いなどの刺激によって活性化されることがわかっています。それで、私達が見ることができるように、それは非常に多様な機能を持っています.この脳構造の基本的な機能をここに示します。. - 扁桃体の刺激 強烈な感情、主に恐怖や攻撃性を引き起こします。あたかもそれが損傷しているか引き抜かれているかのように、感情的な服従と平坦化が起こります.- 恐れて反応行動を起こす:...
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