Мозг: биография. Извилистый путь к пониманию того, как работает наш разум, где хранится память и формируются мысли — страница 98 из 99

Cortex 99:296–310.

72. Parvizi, J., et al. (2013), Neuron 80:1359–67.

73. Churchland, P. (2013), Neuron 80:1337–8, p. 1337.

74. Там же, p. 1338. Краткое изложение того, как последовательные субъективные переживания могут быть вызваны стимуляцией различных областей мозга: Fox, K., et al. (2020), Nature Human Behaviour 4:1039–52.

75. Chalmers, D. (1995), Journal of Consciousness Studies 2:200–219.

76. Nagel, T. (1974), Philosophical Review 83:435–50; Strawson (2017).

77. Nagel, T. (2017), in K. Almqvist and A. Haag (eds.), The Return of Consciousness: A New Science on Old Questions (Stockholm: Axel and Margaret Ax: son Johnson Foundation), pp. 41–6, p. 45.

78. Strawson (2017).

79. Dehaene, S. and Changeux, J.-P. (2011), Neuron 70:200–227; Dehaene (2014).

80. Dehaene (2014), p. 233.

81. См., например: Edelman, G. and Tononi, G. (2000), Consciousness: How Matter Becomes Imagination (London: Penguin), and Tononi, G., et al. (2016), Nature Reviews Neuroscience 17:450–61.

82. Tononi, G. (2008), Biological Bulletin 215:216–42. Этот источник включает несколько откровенно сбивающих с толку рисунков.

83. Baluška, F. and Reber, A. (2019), BioEssays 2019:1800229.

84. Tononi, G. and Koch. C. (2015), Philosophical Transactions of the Royal Society: B 370:20140167; Koch (2012).

85. Pennartz, C. (2018), Trends in Cognitive Sciences 22:137–53; Morsella, E., et al. (2016), Behavioral and Brain Sciences 39:e168 (см. также критическое обсуждение их позиции, которое следует за их статьей). См. также: Michael Grazziano’s Attention Schema Theory, summarised in Webb, T. and Grazziano, M. (2015), Frontiers in Psychology 6:500.

86. Например: Penrose, R. (1995), Shadows of The Mind: A Search for the Missing Science of Consciousness (London: Vintage).

87. Gazzaniga (2018).

88. Litt, A., et al. (2006), Cognitive Science 30:593–603.

89. См. например: Dehaene (2014); Clark (2016); Shea, N. and Frith, C. (2019), Trends in Cognitive Sciences 23:560–71.

90. Tononi and Koch (2015), p. 10, Авторы утверждают, что их теория интегрированной информации «предсказывает» феномен расщепления сознания у пациентов с рассеченным мозолистым телом. Легко предсказывать после события. Подробнее о предлагаемых проверках двух теорий, см. Reardon, S. (2019), Science 366:293.

91. Dehaene, S., et al. (2017), Science 358:486–92.

92. Sarasso, S., et al. (2015), Current Biology 25:3099–105.

93. Nieder, A., et al. (2020), Science 369:1626–9; Hesse, J. and Tsao, D. (2020), eLife 9:e58360.

94. Snaprud, P. (2018), New Scientist, 23 June 2018.

Будущее

1. Churchland, A. and Abbott, L. (2016), Nature Neuroscience 19:348–9. Коллективная попытка предсказать следующие пятьдесят лет нейробиологии: Altimus, C., et al. (2020), Journal of Neuroscience 40:101–6.

2. Sporns, O. (2015), in G. Marcus and J. Freeman (eds.), The Future of the Brain: Essays by the World’s Leading Neuroscientists (Oxford: Princeton University Press), pp. 90–99, p. 95.

3. Science, 27 October 2017.

4. Цитаты из: Fregnac (2017), pp. 471, 472.

5. Churchland, P. and Sejnowski, T. (1992), The Computational Brain (Cambridge, MA: MIT Press), p. 413.

6. Churchland and Abbott (2016), p. 346.

7. Pagan, O. (2019), Philosophical Transactions of the Royal Society B 374:20180383.

8. Ballard, D. (2015), Brain Computation as Hierarchical Abstraction (Cambridge, MA: MIT Press); Borthakur, A. and Cleland, T. (2019), Frontiers in Neuroscience 13:656.

9. Churchland and Abbott (2016), p. 349.

10. Abraham (2016), pp. 146–7.

11. Brette, R. (2019), Behavioral and Brain Sciences 42:e15; см. также ответы на его статью в том же журнале.

12. Barlow, H. (1961), in W. Rosenblith (ed.), Sensory Communication (Cambridge, MA: MIT Press), pp. 217–34. Бретт считает, что эта цифра превышает 15 000. Он использовал Google Scholar, я – Web of Knowledge. Мои собственные работы базируются на метафоре кодирования для изучения того, как нейроны в носу личинки реагируют на запахи – напр., Hoare, D., et al. (2008), Journal of Neuroscience 28:9710–22; Grillet, M., et al. (2016), Proceedings of the Royal Society B 283:20160665.

13. Freeman, W. and Skarda, C. (1990), in J. McGaugh, et al. (eds.) Third Conference, Brain Organization and Memory: Cells, Systems and Circuits (New York: Guilford Press), pp. 375–80.

14. Buzsaki, G. (2019), The Brain from Inside Out (New York: Oxford University Press).

15. Arbib, M. (1972), The Metaphorical Brain (London: Wiley); Arbib, M. (1989), The Metaphorical Brain 2 (London: Wiley); Keller, E. (1995), Refiguring Life: Metaphors of Twentieth Century Biology (New York: Columbia University Press); Brown, T. (2003), Making Truth: Metaphor in Science (Chicago: University of Illinois Press); Reynolds, A. (2018), The Third Lens: Metaphor and the Creation of Modern Cell Biology (Chicago: University of Chicago Press); Nicholson, D. (2019), Journal of Theoretical Biology 477:108–26; Olson, M., et al. (2019), Trends in Ecology and Evolution 34:605–15.

16. Kriegeskorte, N. and Diedrichsen, J. (2019), Annual Review of Neuroscience 42:407–32.

17. Caze, R., et al. (2013), PLoS Computational Biology 9:e1002867; https://tinyurl.com/Humphries-blog.

18. Gregory (1981), p. 187.

19. Turkheimer, F. (2019), Neuroscience and Biobehavioral Reviews 99:3–10.

20. Daugman, J. (1990), in E. Schwartz (ed.), Computational Neuroscience (London: MIT Press), pp. 9–18; Gigerenzer, G. and Goldstein, D. (1996), Creativity Research Journal 9:131–44; Kirkland (2002); Borck (2012); Abrahams, N. (2018), Humanity Journal https://novaojs.newcastle.edu.au/hass/index.php/humanity/article/download/49/53; Borck, C. (2012), in S. Choudhury and J. Slaby (eds.), Critical Neuroscience: A Handbook of the Social and Cultural Contexts of Neuroscience (London: Blackwell), pp. 113–33.

21. Brooks, R. (2015), in J. Brockman (ed.), This Idea Must Die: Scientific Theories That Are Blocking Progress (New York: HarperPerennial), pp. 295–8; Johansson, S. (1993), in H. Haken, et al. (eds.), The Machine as Metaphor and Tool (Berlin: Springer-Verlag), pp. 9–44, p. 38.

22. Carandini, M. (2015), in G. Marcus and J. Freeman (eds.), The Future of the Brain: Essays by the World’s Leading Neuroscientists (Oxford: Princeton University Press), pp. 177–85, p. 179; Marcus (2015), p. 210.

23. См. Crick (1989), p. 132. Crick cited Churchland and Sejnowski (1988).

24. Jonas, E. and Kording, K. (2017), PLoS Computational Biology 13:e1005268, pp. 1, 18.

25. Обоснование таких подходов: Einevoll, G., et al. (2019) Neuron 102:735–44; увлекательная критика: Mark Humphries’ blog post, ‘Why Model the Brain?’: https://tinyurl.com/Humphries-Why.

26. Bartol, T., et al. (2015), eLife 4:e10778.

27. Abbott, L. (2006), in J. van Hemmen and T. Sejnowski (eds.), 23 Problems in Systems Neuroscience (Oxford: Oxford University Press), pp. 423–31.

28. Chiel, H. and Beer, R. (1997), Trends in Neurosciences 20:553–7; Gomez-Marin, A. and Ghazanfar, A. (2019), Neuron 104:25–36, p. 34.

29. Sporns (2015), p. 99. Исследование того, как это относится к воображаемым исследованиям человеческого мозга: Nobre and van Ede (2019).

30. Dunn, T., et al. (2016), eLife 5:e12741.

31. O rmel, P., et al. (2018), Nature Communications 9:4167; Quadrato, G., et al. (2017), Nature 545:48–53; Giandomenico, S., et al. (2019), Nature Neuroscience 22:669–79; Velasco, C., et al. (2019), Nature 570:523–7.

32. Di Lullo, E. and Kriegstein, A. (2017), Nature Reviews Neuroscience 18:573–84; Pollen, A., et al. (2019), Cell 176:743–56; Ball, P. (2019), How to Grow a Human: Adventures in Who We Are and How We Are Made (London: Collins).

33. Cohen, J. (2018), Science 360:1284.

34. Farahany, N., et al. (2018), Nature 556:429–32.

35. Clarke, G., et al. (2013), Molecular Psychiatry 18:666–73; Jameson, K. and Hsiao, E. (2018), Trends in Neurosciences 41:413–14.

36. Adolphs and Anderson (2018).

37. Jasanoff, A. (2018), The Biological Mind: How Brain, Body, and Environment Collaborate to Make Us Who We Are (New York: Basic).

38. Sterling, P. and Laughlin, S. (2015), Principles of Neural Design (London: MIT Press).

39. Nummenmaa, L., et al. (2014), Proceedings of the National Academy of Sciences USA 111:646–51; Nummenmaa, L., et al. (2018), Proceedings of the National Academy of Sciences USA 115:9198–203.

40. Keesy, I., et al. (2019), Nature Communications 10:1162.

41. Vosshall, L. (2007), Nature 450:193–7.

42. https://tinyurl.com/Patel-quote.

43. Perry, C. and Chittka, L. (2019), Current Opinion in Neurobiology 54:171–7; Buchanan, S., et al. (2015), Proceedings of the National Academy of Sciences USA 112:6700–705; Khuong, T., et al (2019), Science Advances 5:eaaw4099.

44. Krause, T., et al. (2019), Current Biology 29:1833–41.

45. Feinberg, T. and Mallat, J. (2016), The Ancient Origins of Consciousness: How the Brain Created Experience (London: MIT Press); Scholz, M., et al. (2018), https://www.biorxiv.org/content/10.1101/445643v1 – см. также комментарии.

46. Gutfreund, Y. (2017), Trends in Neurosciences 40:196–9.

47. Smith, A. (1978),