著者
山村 隆
出版者
科学評論社
雑誌
臨床免疫 (ISSN:03869695)
巻号頁・発行日
vol.44, no.3, pp.324-327, 2005-09
著者
張 源祥 Gensho Cho
雑誌
人文論究 (ISSN:02866773)
巻号頁・発行日
vol.13, no.3, pp.6-28, 1962-11-30
著者
横田 誠
出版者
神戸大学
雑誌
神戸大学医学部紀要 (ISSN:00756431)
巻号頁・発行日
vol.43, no.2, pp.911-918, 1982-05

β-Endorphin (β-EP) is known to be the most potent among the opioid peptides present in human and animal brains. However, the significance and physiological role of β-EP remain unknown so far. Therefore, to obtain a clue about its function in human, extracts of discrete areas of human brain and pituitary were radioimmunoassayed for β-EP and ACTH contents. The concentration of immunoreactive β-EP was highest in the pituitary (anterior and posterior lobe combined together) (16.1 ng/mg weight {w.w.}), followed by pedunculus cerebellaris superior (226± 104 pg/mg w.w.) (mean±SEM), nucleus ruber (220±65.9 pg/mg w.w.), pyramis (191±93.9 pg/mg w.w.), corpus callosum (182±87.5 pg/mg w.w.), nucleus dentatus (145±80.3 pg/mg w.w.), globus pallidus (138±61.8 pg/mg w.w.), pedunculus cerebellaris inferior (135±111 pg/mg w.w.), capsula interna(120±67.1 pg/mg w.w.), nucleus subthalamicus (107±70.5 pg/mg w.w.), hypothalamus (102±38.5 pg/mg w.w.), crus cerebri (88.4±83.5 pg/mg w.w.) and nucleus olivaris (87.8±41.5 pg/mg w.w.). Almost as similar as observed with β-EP, immunoreactive ACTH content was highest in the pituitary then followed by limbic systems, pyramidal and extrapyramidal systems and so forth. By gel chromatography on a Sephadex G-50 superfine column (1×50 cm), immunoreactive β-EP of the pituitary eluted as three peaks, starting in the void volume corresponding to a common precursor, followed by β-LPH, whose peak was the largest, and β-EP. Chromatography of hypothalamus extracts gave rise to two peaks corresponding to a small component of β-LPH and a large one of β-EP. Pyramis extracts, chromatographed, showed a single peak between the elution position of <125>^I-β-LPH and that of <125>^I-β-EP while zona incerta extracts eluted as a peak in the void volume. Globus pallidus extracts showed three peaks corresponding to the fraction in the void volume, β-LPH, and β-EP, respectively. Crus cerebri extracts had two peaks ; small one in the void volume and large one in the same fraction of <125>^I-β-LPH. Pons extracts disclosed two peaks corresponding to β-LPH and β-EP while extracts of corpus callosum and capsula interna had a broad peak eluting over those of β-LPH and β-EP. These results suggest that immunoreactive β-EP is widely distributed in human brain and also that there is the size heterogeneity in β-EP immunoreactivity in the brain. However, whether immunoreactive β-EP eluting in the fraction corresponding or not necessarily corresponding to the three known components, a common precursor, β-LPH and β-EP are due to authentic β-EP, β-EP-related peptides or crossreactive substances present in human brain remains to be further elucidated.
著者
月本 洋
出版者
一般社団法人情報処理学会
雑誌
情報処理学会研究報告知能と複雑系(ICS) (ISSN:09196072)
巻号頁・発行日
vol.2000, no.96, pp.19-24, 2000-10-13

人工知能には記号主義とコネクショニズムがあるが、各々欠点があり、それを統合する記号パターン研究がなされている。本論文では身体化人工知能(Embodied AI:EAI)を提唱する。これは、コネクショニズムと記号主義を仮想的身体運動である想像を通して統合することを特徴とする。EAIでは、記号処理は感覚運動用に訓練された人工神経回路網から構成される。想像が身体を必要とするので、EAIは、ロボットでは実現できる。EAIは、身体のない計算機では、想像の言語的側面であるメタファー等に基づく人工知能(Metaphor Based AI:MBAI)として実現される。The integration of connectionism and symbolicism is studied in order to solve their defects. This paper presents a new paradigm called Embodied AI(EAI) which is an integration of connectionism and symbolicism through imaginations. EAI insists that symbolic processings should consist of artificial neural networks trained for bodily movements. Imaginations need bodies. Robots can realize imaginations, and so can realize EAI. Current computers do not have bodies, and so cannot realize imaginations. Since the main linguistic aspects of imaginations are metaphors, EAI is realized as Metaphor Based AI (MBAI) in the current computers.
著者
松尾 亮太
出版者
THE JAPANESE SOCIETY FOR COMPARATIVE PHYSIOLOGY AND BIOCHEMISTRY
雑誌
比較生理生化学 (ISSN:09163786)
巻号頁・発行日
vol.28, no.3, pp.253-258, 2011-10-31

哺乳類の脳は,ひとたび損傷を受けると再生することが非常に難しく,また脳の構成要素であるニューロンは,最終分化を果たしていて細胞周期は停止した状態である。一方、軟体動物腹足類であるナメクジの中枢神経組織は、損傷や欠損を受けても自発的に構造レベル、機能レベルでの回復を遂げることができる。例えば触角は,切断を受けてもそこに含まれる神経組織を含めてほぼ完全に再生することができる。同時に,大小二対存在する触角は,互いに機能レベルでの冗長性も有している。また,脳の左右に一対存在し,高次嗅覚機能を担っている前脳葉と呼ばれる部位は,損傷や欠損を被った際,自発的に組織レベル,機能レベルでの回復を遂げることができる。そして前脳葉自体も,常に左右いずれか片方ずつが機能するという,ある種の機能的冗長性を有している。さらに,ナメクジのニューロンは,物質合成能を高める必要がある場合には自身のゲノムDNA量を増やすことさえできる。本稿では,こういった,我々哺乳類には到底不可能な,さまざまな離れ業を示すナメクジの神経組織について紹介する。