Из Википедии, бесплатной энциклопедии
Перейти к навигации Перейти к поиску
Краткое сравнение количества нейронов всего мозга (вверху) и нейронов коры головного мозга (внизу) у шести млекопитающих.

Ниже приведены два списка животных, отсортированные по размеру их нервной системы . В первом списке показано количество нейронов во всей нервной системе, что указывает на их общую нейронную сложность. Второй список показывает количество нейронов в структуре, которые, как было установлено, представляют интеллект животных. [1] Человеческий мозг содержит 86 миллиардов нейронов, из которых 16 миллиардов находятся в коре головного мозга. [2] [1]

Обзор [ править ]

Нейроны являются клетки , которые передают информацию в животном «S нервную систему так , что она может чувствовать стимулы из своей среды и ведут себя соответствующим образом . Не у всех животных есть нейроны; У Trichoplax и губок вообще отсутствуют нервные клетки .

Нейроны могут быть упакованы для формирования таких структур, как мозг из позвоночных или нервных ганглиев от насекомых .

Количество нейронов и их относительное количество в разных частях мозга является определяющим фактором нервной функции и, следовательно, поведения.

Вся нервная система [ править ]

Все числа для нейронов (кроме Caenorhabditis и Ciona) и все числа для синапсов (кроме Ciona) являются приблизительными.

Сенсорно-ассоциативная структура [ править ]

Кора головного мозга представляет собой структуру , особый интерес на пересечении между сравнительной нейроанатомии и сравнительной когнитивной психологии . Исторически считалось, что, поскольку кора головного мозга есть только у млекопитающих , только они извлекают выгоду из связанных с ней функций обработки информации, особенно осознания и мышления. [58] Теперь известно, что нептичьи рептилии также имеют кору головного мозга и что у птиц есть функциональный эквивалент, называемый спинным желудочковым гребнем (DVR), который на самом деле является модификацией коры головного мозга рептилий. Современное понимание сравнительной нейроанатомии предполагает, что для всехпозвоночных , паллий примерно соответствует этой общей сенсорно-ассоциативной структуре. [59] Также широко распространено мнение, что членистоногие и близкородственные черви имеют эквивалентную структуру, стеблевидные тела, более известные как грибовидные тела . Фактически, эта структура у беспозвоночных и паллий у позвоночных могут иметь общее эволюционное происхождение от общего предка. [60]

Учитывая очевидную функцию сенсорно-ассоциативной структуры, было высказано предположение, что общее количество нейронов в паллиуме или его эквивалентах может быть лучшим предиктором интеллекта при сравнении видов, будучи более репрезентативным, чем общая масса или объем мозга, мозг- отношение массы тела к массе тела или коэффициент энцефализации (EQ). [1] Таким образом, можно разумно предположить, что общее количество нейронов в соответствующей сенсорно-ассоциативной структуре животного сильно зависит от его степени осведомленности, широты и разнообразия субъективных переживаний и интеллекта. [1]

Методы

Методы, используемые для получения чисел в этом списке, включают подсчет нейронов с помощью изотропного фракционирующего устройства , оптического фракционирующего устройства или оценку, основанную на корреляциях, наблюдаемых между количеством кортикальных нейронов и массой мозга в пределах тесно связанных таксонов . Изотропное фракционирование часто считается более простым и надежным, чем оптическое фракционирование, которое может давать как завышенные, так и заниженные оценки. [61] Оценка на основе массы мозга и таксона считается наименее надежным методом.

См. Также [ править ]

Примечания [ править ]

  1. ^ ^ = Оценка
    • = Оптический фракционатор
  2. ^ ± стандартное отклонение
  3. ^ Для оценочных значений количество кортикальных нейронов, оцененных по массе мозга для различных отрядов млекопитающих и птиц, основано на корреляции, наблюдаемой между количеством кортикальных нейронов и массой мозга на порядок [62]

Ссылки [ править ]

  1. ^ a b c d e f g h Херкулано-Хаузель, Сузана (9 ноября 2009 г.). «Человеческий мозг в числах: линейно увеличенный мозг приматов» . Границы нейробиологии человека . 3 : 31. DOI : 10,3389 / neuro.09.031.2009 . PMC  2776484 . PMID  19915731 .
  2. ^ https://www.theguardian.com/science/blog/2012/feb/28/how-many-neurons-human-brain
  3. ^ Шервуд Л., Кландорф Х. и Янси П. (2012) Физиология животных: от генов к изучению ценностей организмов , стр. 150. ISBN 9781133709510 . 
  4. ^ https://www.youtube.com/watch?v=z4eqSl7Vups
  5. ^ Schierwater B (декабрь 2005). «Мое любимое животное, Trichoplax adhaerens ». BioEssays . 27 (12): 1294–1302. DOI : 10.1002 / bies.20320 . PMID 16299758 . 
  6. ^ Ware, Randle W .; ЛоПрести, Винсент (1975). «Трехмерная реконструкция по серийным сечениям». Int. Rev. Cytol . Международный обзор цитологии. 40 : 325–440. DOI : 10.1016 / S0074-7696 (08) 60956-0 . ISBN 9780123643407. PMID  1097356 .
  7. Перейти ↑ Martin C, Gross V, Hering L, Mayer G (2017). «Нервная и зрительная системы онихофорадов и тихоходок: информация об эволюции членистоногих от их ближайших родственников» . Журнал сравнительной физиологии А . 203 (8): 565–590. DOI : 10.1007 / s00359-017-1186-4 . PMID 28600600 . S2CID 25280904 .  
  8. ^ Райан, Керрианн; Лу, Чжиюань; Майнерцхаген, Ян А. (2016). «Коннектом ЦНС личинки головастика Ciona Кишечник (L.) подчеркивает односторонность в головном мозге хордовых сибсов» . eLife . 2016, 5: e16962: e16962. DOI : 10.7554 / eLife.16962 . PMC 5140270 . PMID 27921996 .  
  9. ^ Райан, Керрианн; Лу, Чжиюань; Майнерцхаген, Ян А. (2018). «Периферическая нервная система личинки головастика асцидии: типы нейронов и их синаптические сети». Журнал сравнительной неврологии . 526 (4): 583–608. DOI : 10.1002 / cne.24353 . PMID 29124768 . S2CID 20052591 .  
  10. White JG, Southgate E, Thomson JN, Brenner S (ноябрь 1986). «Строение нервной системы нематоды Caenorhabditis elegans » . Философские труды Лондонского королевского общества. Серия B, Биологические науки . 314 (1165): 1–340. Bibcode : 1986RSPTB.314 .... 1W . DOI : 10.1098 / rstb.1986.0056 . PMID 22462104 . 
  11. White JG (июнь 2013 г.). «Попадание в сознание червяка - личное мнение» . WormBook : 1–10. DOI : 10.1895 / wormbook.1.158.1 . PMC 4781474 . PMID 23801597 .  
  12. ^ Джабр Ф (2012-10-02). «Дебаты в Коннектоме: стоит ли наносить на карту разум червя?» . Scientific American . Проверено 18 января 2014 .
  13. ^ Уайт, Дж. Г; Э. Саутгейт ; Дж. Н. Томсон; С. Бреннер (1986-11-12). "Строение нервной системы нематоды Caenorhabditis elegans" . Философские труды Королевского общества B . 314 (1165): 1–340. Bibcode : 1986RSPTB.314 .... 1W . DOI : 10.1098 / rstb.1986.0056 . ISSN 0962-8436 . PMID 22462104 . S2CID 5006466 .   
  14. ^ Bode, H .; Berking, S .; Дэвид, CN; Gierer, A .; Schaller, H .; Тренкнер, Э. (1973). «Количественный анализ типов клеток в процессе роста и морфогенеза гидры» . Wilhelm Roux Archiv für Entwicklungsmechanik der Organismen (Представленная рукопись). 171 (4): 269–285. DOI : 10.1007 / BF00577725 . ISSN 0949-944X . PMID 28304608 . S2CID 5484431 .   
  15. ^ Полилов, Алексей А. (2011). «Самые маленькие насекомые развивают безъядерные нейроны». Строение и развитие членистоногих . 41 (1): 29–34. DOI : 10.1016 / j.asd.2011.09.001 . PMID 22078364 . 
  16. ^ Гарм, А .; Poussart, Y .; Parkefelt, L .; Ekström, P .; Nilsson, DE. (2007). «Кольцевой нерв коробчатой ​​медузы Tripedalia cystophora» . Исследования клеток и тканей . 329 (1): 147–157. DOI : 10.1007 / s00441-007-0393-7 . ISSN 0302-766X . PMID 17340150 . S2CID 26982210 .   
  17. ^ Kuffler SW, Поттер DD (1964). «Глия в центральной нервной системе пиявки: физиологические свойства и взаимоотношения нейронов и глии». J. Neurophysiol . 27 (2): 290–320. DOI : 10,1152 / jn.1964.27.2.290 . PMID 14129773 . 
  18. Перейти ↑ Roth G, Dicke U (май 2005 г.). «Эволюция мозга и интеллекта». Trends Cogn. Sci. (Рег. Ред.) . 9 (5): 250–7. DOI : 10.1016 / j.tics.2005.03.005 . PMID 15866152 . S2CID 14758763 .   в формате PDF, заархивированном 31 июля 2009 г. на Wayback Machine
  19. Перейти ↑ Cash D, Carew TJ (1989). «Количественный анализ развития центральной нервной системы у молоди Aplysia californica». J Neurobiol . 20 (1): 25–47. DOI : 10.1002 / neu.480200104 . PMID 2921607 . CS1 maint: использует параметр авторов ( ссылка )
  20. Рот, Герхард (3 июня 2013 г.). Долгая эволюция мозга и разума . Springer Science & Business Media. п. 121. ISBN. 978-94-007-6259-6. Дата обращения 9 декабря 2015 .
  21. ^ Aniszewski, Тадеуш (25 апреля 2015). Алкалоиды: химия, биология, экология и приложения . Elsevier Science. п. 316. ISBN 978-0-444-59462-4. Дата обращения 9 декабря 2015 .
  22. ^ Ученые фиксируют все нейроны, проходящие через мозг рыбы, на видео Popular Science , 19 марта 2013 г.
  23. ^ «Анатомия и биология» . Институт лобстера . Университет штата Мэн . Архивировано из оригинала 8 февраля 2018 года . Проверено 19 марта 2016 года .
  24. ^ https://www.wired.com/story/most-complete-brain-map-ever-is-here-a-flys-connectome/
  25. ^ Лагеркранц, Хьюго; Hanson, MA; Ment, Laura R .; Пиблз, Дональд М., ред. (7 января 2010 г.). Мозг новорожденного: нейробиология и клиническое применение . Издательство Кембриджского университета. п. 3. ISBN 978-1-139-48558-6. Дата обращения 9 декабря 2015 .
  26. ^ Насс, Ричард; Прзедборски, Серж (28 апреля 2011 г.). Болезнь Паркинсона: молекулярные и терапевтические выводы из модельных систем . Академическая пресса. п. 325. ISBN 978-0-08-055958-2. Дата обращения 9 декабря 2015 .
  27. ^ Джон и Сара Тефл. «Интересные факты о муравьях» . Проверено 23 декабря 2010 года .
  28. ^ Менцель R, Giurfa M (февраль 2001). «Когнитивная архитектура мини-мозга: пчела». Trends Cogn. Sci. 5 (2): 62–71. DOI : 10.1016 / S1364-6613 (00) 01601-6 . PMID 11166636 . S2CID 3202685 .   
  29. ^ «Странный подход к социальному взаимодействию и бабочки» . Anthropology.net. 10 января, 2007. Архивировано из оригинального 13 января 2007 года . Проверено 26 ноября 2010 года .
  30. ^ а б Аисты, Леви; Пауэлл, Брайан Дж .; Леал, Мануэль (2020). «Заглядывать внутрь мозга ящерицы: числа нейронов в анолисе и его значение для когнитивных функций и эволюции мозга позвоночных» . Интегративная и сравнительная биология . DOI : 10.1093 / ICB / icaa129 . PMID 33175153 . 
  31. ^ Marhounová, Люси; Котршал Александр; Кверкова, Кристина; Колм, Никлас; Немец, Павел (2019). «Искусственный отбор по размеру мозга приводит к согласованным изменениям общего количества нейронов» . Эволюция . 0 (9): 2003–2012. DOI : 10.1111 / evo.13805 . ISSN 1558-5646 . PMC 6772110 . PMID 31339177 .   
  32. ^ Кверкова, Кристина; Полониева, Александра; Кубичка, Лукаш; Немец, Павел (30.09.2020). «Индивидуальные и возрастные вариации клеточного состава мозга у чешуйчатых рептилий» . Письма биологии . 16 (9): 20200280. DOI : 10.1098 / rsbl.2020.0280 . PMC  7532707. PMID 32961085 . 
  33. ^ Hinsch, К. & Zupanc, GKH (2007). «Генерация и долгосрочное сохранение новых нейронов в мозге взрослых рыбок данио: количественный анализ». Неврология . 146 (2): 679–696. DOI : 10.1016 / j.neuroscience.2007.01.071 . PMID 17395385 . S2CID 5643696 .  
  34. ^ "Число нейронов мозга лягушки" . Архивировано из оригинала 16 июля 2015 года . Проверено 15 июля 2015 года .
  35. ^ a b c d e f g h i j Геркулано-Хузель, Сузана; Рибейро, Педро; Кампос, Леандро; Сильва, Александр Валотта да; Торрес, Лейла Б .; Catania, Kenneth C .; Каас, Джон Х. (2011). «Обновленные правила нейронального масштабирования для мозга грызунов (грызунов / зайцеобразных)» . Мозг, поведение и эволюция . 78 (4): 302–314. DOI : 10.1159 / 000330825 . ISSN 0006-8977 . PMC 3237106 . PMID 21985803 .   
  36. ^ a b c d e f g h i j k l m n o p q r s t u v w x y z Геркулано-Хузель, Сузана; Кунья, Фелипе Баррос да; Рид, Джейми Л .; Касвера-Кьямакья, Утешение; Гиллиссен, Эммануэль; Янгер, Пол Р. (2020). «Microchiropterans имеет крохотную кору головного мозга, а не увеличенный мозжечок по сравнению с мегахироптеросыми и другими млекопитающими». Журнал сравнительной неврологии . н / д (н / д): 2978–2993. DOI : 10.1002 / cne.24985 .ISSN  1096-9861 . PMID  32656795 . S2CID  220499352 .
  37. ^ a b c d Hofman, Michel A .; Фальк, декан (2 марта 2012 г.). Эволюция мозга приматов: от нейрона к поведению . Эльзевир . п. 425. ISBN 978-0-444-53860-4.
  38. ^ a b c d e f g h i j k l m n o p q r s t u v w x y z aa ab ac ad ae af ag ah ai aj ak al am an ao ap aq ar as at au av aw ax ay az ba name = "H-Houzel2015"Геркулано-Хаузель, Сюзана; Катания, Кеннет; Manger, Paul R .; Каас, Джон Х. (2015). «Мозг млекопитающих состоит из них: набор данных о количестве и плотности нейронных и ненейронных клеток в мозге Glires, приматов, Scandentia, Eulipotyphlans, Afrotherians и Artiodactyls, и их взаимосвязи с массой тела» (PDF) . Мозг, поведение и эволюция . С. Каргер АГ. 86 (3–4): 145–163. DOI : 10.1159 / 000437413 . ISSN  0006-8977 . PMID  26418466 . S2CID  10637829 .[ постоянная мертвая ссылка ]
  39. ^ a b c d e Herculano-Houzel S, Mota B, Lent R (2006). «Правила масштабирования клеток для мозга грызунов» . Proc Natl Acad Sci USA . 103 (32): 12138–12143. Bibcode : 2006PNAS..10312138H . DOI : 10.1073 / pnas.0604911103 . PMC 1567708 . PMID 16880386 .  
  40. ^ Нгвенья, Аянда; Пацке, Нина; Manger, Paul R .; Геркулан-Хузель, Сюзана (2016). «Продолжающийся рост центральной нервной системы без обязательного добавления нейронов у нильского крокодила (Crocodylus niloticus) ». Мозг, поведение и эволюция . 87 (1): 19–38. DOI : 10.1159 / 000443201 . PMID 26914769 . S2CID 5353731 .  
  41. ^ Б с д е е г ч я J к л м н Kverková, Кристина; Беликова, Тереза; Олькович, Северин; Павелкова, Зузана; О'Райен, М. Джастин; Шумбера, Радим; Бурда, Хайнек; Bennett, Nigel C .; Немец, Павел (15.06.2018). «Социальность не является движущей силой эволюции большого мозга у обычных африканских землекопов» . Научные отчеты . 8 (1): 9203. Bibcode : 2018NatSR ... 8.9203K . DOI : 10.1038 / s41598-018-26062-8 . ISSN 2045-2322 . PMC 6003933  . PMID  29907782 .
  42. ^ a b c d e f g h i j k l m n o p q r s t u v w x y z aa ab ac ad ae af ag ah ai aj ak al am an ao ap aq ar as at au av aw топор ay az ba bb bc bd Олькович, Северин; Коцоурек, Мартин; Лучан, Радек К .; Портеш, Михал; Fitch, W. Tecumseh; Геркулано-Хаузель, Сюзана; Немец, Павел (2016). «У птиц количество нейронов в переднем мозге похоже на приматов» . Труды Национальной академии наук . 113 (26): 7255–60. DOI : 10.1073 / pnas.1517131113 . ISSN  0027-8424 . PMC  4932926 . PMID  27298365 .
  43. ^ Herculano-Houzel, S. & Поста, R. (2005). «Изотропный фракционатор: простой и быстрый метод количественного определения общего числа клеток и нейронов в головном мозге» . J Neurosci . 25 (10): 2518–2521. DOI : 10.1523 / jneurosci.4526-04.2005 . PMC 6725175 . PMID 15758160 .  
  44. ^ a b c d e f g h я Габи, Мариана; Коллинз, Кристин Э .; Вонг, Пейянь; Торрес, Лейла Б .; Kaas, Jon H .; Геркулано-Хузель, Сюзана (2010). «Клеточные правила масштабирования для мозга большого количества видов приматов» . Мозг, поведение и эволюция . 76 (1): 32–44. DOI : 10.1159 / 000319872 . ISSN 0006-8977 . PMC 2980814 . PMID 20926854 .   
  45. ^ Б с д е е г Herculano-Houzel S, C Collins, Вонг P, J Kaas (2007). «Клеточные правила масштабирования для мозга приматов» . Proc Natl Acad Sci USA . 104 (9): 3562–3567. Bibcode : 2007PNAS..104.3562H . DOI : 10.1073 / pnas.0611396104 . PMC 1805542 . PMID 17360682 .  
  46. ^ a b c d e f g h i j k l m n Жардим-Месседер, Дебора; Ламберт, Келли; Ноктор, Стивен; Pestana, Fernanda M .; Леаль, де Кастро; Э, Мария; Бертельсен, Мадс Ф .; Алагайли, Абдулазиз Н .; Мохаммад, Усама Б. (2017). «У собак больше всего нейронов, но не самый большой мозг: компромисс между массой тела и количеством нейронов в коре головного мозга крупных видов карниворанов» . Границы нейроанатомии . 11 : 118. DOI : 10,3389 / fnana.2017.00118 . ISSN 1662-5129 . PMC 5733047  . PMID  29311850 .
  47. ^ «Мозговые факты и цифры» . Проверено 15 июля 2015 года .
  48. ^ Анантанараянан, Раджагопал; Эссер, Стивен К .; Саймон, Хорст Д .; Модха, Дхармендра С. (2009). «Кошка вышла из мешка: моделирование коры с 10 9 нейронами, 10 13 синапсами». Труды конференции по высокопроизводительным вычислительным сетям, хранению данных и анализу - SC '09 . С. 1–12. DOI : 10.1145 / 1654059.1654124 . ISBN 978-1-60558-744-8. S2CID  6110450 .
  49. ^ Б с д е е г ч я J к л м п о р д т ы т у Salajková, Вероника (2020-02-03). "Pravidla buněčného škálování mozku u psů: Efekt Domestikace a miniaturizace psích plemen" (на чешском языке). Цитировать журнал требует |journal=( помощь )
  50. ^ a b c d e f g h i Kazu, Rodrigo S .; Мальдонадо, Хосе; Мота, Бруно; Manger, Paul R .; Геркулан-Хузель, Сюзана (2015). «Исправление: правила клеточного масштабирования для мозга парнокопытных включают сильно сложенную кору с небольшим количеством нейронов» . Границы нейроанатомии . 9 : 39. DOI : 10,3389 / fnana.2015.00039 . ISSN 1662-5129 . PMC 4374476 . PMID 25859187 .   
  51. ^ Herculano-Houzel, Сюзана (июнь 2012). «Замечательный, но не экстраординарный человеческий мозг как увеличенный мозг приматов и связанные с этим затраты» . Труды Национальной академии наук . 109 Дополнение 1: 10661–8. DOI : 10.1073 / pnas.1201895109 . PMC 3386878 . PMID 22723358 .  
  52. ^ a b c d Геркулано-Хузель, Сузана; Каас, Джон (2011). «Мозги гориллы и орангутана соответствуют правилам масштабирования клеток приматов: последствия для эволюции человека» . Brain Behav Evol . 77 (1): 33–44. DOI : 10.1159 / 000322729 . PMC 3064932 . PMID 21228547 .  
  53. ^ a b Азеведо, Фредерико А.С.; Карвалью Людмила РБ; Гринберг, Леа Т .; Фарфель, Хосе Марсело; Ферретти, Рената Э.Л .; Лейте, Рената EP; Филхо, Уилсон Джейкоб; Великий пост, Роберто; Геркулано-Хузель, Сюзана (2009). «Равное количество нейрональных и ненейрональных клеток делает человеческий мозг изометрически увеличенным мозгом приматов» . Журнал сравнительной неврологии . 513 (5): 532–541. DOI : 10.1002 / cne.21974 . PMID 19226510 . S2CID 5200449 .  
  54. Herculano-Houzel, S. (20 июня 2012 г.). «Замечательный, но не экстраординарный человеческий мозг как увеличенный мозг приматов и связанные с этим затраты» . Труды Национальной академии наук . 109 (Приложение_1): 10661–10668. DOI : 10.1073 / pnas.1201895109 . PMC 3386878 . PMID 22723358 .  
  55. ^ БАШНЯ БД. (1954). «Структурная и функциональная организация коры головного мозга млекопитающих; корреляция плотности нейронов с размером мозга; плотность кортикальных нейронов у финвалов (Balaenoptera Physalus L.) с примечанием о плотности корковых нейронов у индийского слона» . Журнал сравнительной неврологии . 101 (1): 19–51. DOI : 10.1002 / cne.901010103 . PMID 13211853 . S2CID 10396499 .  
  56. ^ a b Herculano-Houzel, S; Авелино-де-Соуза, К; Невес, К; Porfírio, J; Месседер, Д; Маттос Фейхо, L; Мальдонадо, Дж; Менеджер, PR (2014). «Мозг слона в числах» . Фронт нейроанат . 8 : 46. DOI : 10,3389 / fnana.2014.00046 . PMC 4053853 . PMID 24971054 .  
  57. ^ «В поисках гения слона внутри самого большого мозга на земле» . Scientificamerica. 26 февраля 2014 г.
  58. MacLean, PD (31 января 1990 г.). Триединый мозг в эволюции: роль в палеоцеребральных функциях . Springer Science & Business Media. п. 10. ISBN 9780306431685. Дата обращения 21 мая 2020 .
  59. ^ Finger, Thomas E .; Ямамото, Наоюки; Картен, Харви Дж .; Хоф, Патрик Р. (2013). «Эволюция переднего мозга - новое слово в мантии». Журнал сравнительной неврологии . Wiley Periodicals, Inc. 521 (16): 3601–3603. DOI : 10.1002 / cne.23444 . PMID 23893869 . S2CID 5062781 .  
  60. ^ Томер, Раджу; Denes, Alexandru S .; Тессмар-Райбле, Кристин; Арендт, Детлев (3 сентября 2010 г.). «Профилирование путем регистрации изображений выявляет общее происхождение тел аннелидных грибов и паллиума позвоночных». Cell . 142 (5): 800–809. DOI : 10.1016 / j.cell.2010.07.043 . PMID 20813265 . S2CID 917306 .  
  61. ^ a b Hofman, Michel A .; Фальк, декан (2 марта 2012 г.). Эволюция мозга приматов: от нейрона к поведению . Эльзевир . п. 424. ISBN 978-0-444-53867-3.
  62. ^ Ошибка цитирования: указанная ссылкаH-Houzel2015была вызвана, но не была определена (см. Страницу справки ).
  63. ^ a b c d Гейзенберг, Мартин (май 1998 г.). «Что делают грибовидные тела для мозга насекомых? Введение» . Обучение и память . 5 (1): 1–10. PMC 311238 . PMID 10454369 .  
  64. ^ a b Фасоло, Альдо (30 ноября 2011 г.). Теория эволюции и ее влияние . Springer . п. 182. ISBN. 978-88-470-1973-7.
  65. ^ a b Quarton, Gardner C .; Мельнечук, Теодор; Шмитт, Фрэнсис О. (1967). Неврология . Издательство Рокфеллерского университета . п. 732. ГГКЕЙ: DF21HXQKLNX.
  66. ^ Дос Сантос, ЮВ; Porfirio, J .; да Кунья, ФБ; Ясли, PR; Tavares, W .; Pessoa, L .; Раганти, Массачусетс; Sherwood, CC; Геркулан-Хаузел, С. (2017). «Правила клеточного масштабирования для мозга сумчатых: не такие« примитивные », как ожидалось» . Мозг, поведение и эволюция . 89 (1): 48–63. DOI : 10.1159 / 000452856 . PMID 28125804 .  Таблица S1: Клеточный состав мозга сумчатых животных.
  67. ^ "УЧИТЬСЯ У СВИНЕЙ МОЗГА" . Проверено 15 июля 2015 года .
  68. ^ Ламберта КГ, Барди М, Ландис Т, Хайер М.М., Rzucidlo А, Gehrt S, Якорь С, D Жардин Messeder, Herculano-Houzel S (2014). «За маской: нейробиологические индикаторы эмоциональной устойчивости и когнитивной функции у диких енотов (Procyon lotor)» . Общество нейробиологов .
  69. ^ a b c d e f g h i j k l m n o p q r s t u v w Геркулано-Хузель, Сюзана (2019). «Продолжительность жизни и половая зрелость зависят от вида в зависимости от количества корковых нейронов, и люди не исключение». Журнал сравнительной неврологии . 527 (10): 1689–1705 Вспомогательная информационная таблица S1. DOI : 10.1002 / cne.24564 . ISSN 0021-9967 . PMID 30350858 . S2CID 53033539   .
  70. ^ а б Валле, Сольвейг; Эриксен, Нина; Дабелстин, Торбен; Паккенберг, Бенте (01.12.2010). «Неврологическое сравнительное исследование мозга гренландского тюленя (Pagophilus groenlandicus) и морской свиньи (Phocoena phocoena)» . Анатомическая запись . 293 (12): 2129–2135. DOI : 10.1002 / ar.21295 . ISSN 1932-8494 . PMID 21077171 . S2CID 2636107 .   
  71. ^ Хауг, Герберт (октябрь 1987). «Размеры мозга, поверхности и размеры нейронов коры больших полушарий: стереологическое исследование человека и его изменчивости и сравнение с некоторыми млекопитающими (приматы, киты, сумчатые, насекомоядные и один слон)». Американский журнал анатомии . 180 (2): 126–142. DOI : 10.1002 / aja.1001800203 . ISSN 0002-9106 . PMID 3673918 .  
  72. ^ a b c d e Риджуэй, Сэм Х .; Браунсон, Роберт Х .; Олстайн, Кейтлин Р. Ван; Хаузер, Роберт А. (16 декабря 2019 г.). «Более высокая плотность нейронов в коре головного мозга и больших мозжечках может ограничивать время погружения дельфинид по сравнению с зубатыми китами, ныряющими на большие глубины» . PLOS ONE . 14 (12): e0226206. Bibcode : 2019PLoSO..1426206R . DOI : 10.1371 / journal.pone.0226206 . ISSN 1932-6203 . PMC 6914331 . PMID 31841529 .   
  73. Каас, Джон (4 января 2015 г.). «Оценка плотности корковых клеток и нейронов в одном полушарии шимпанзе» . PNAS . 113 (3): 740–5. DOI : 10.1073 / pnas.1524208113 . PMC 4725503 . PMID 26729880 .  
  74. ^ Эриксен, Нина; Паккенберг, Бенте (01.01.2007). «Общее количество неокортикальных клеток в головном мозге мистицетов» . Анатомическая запись . 290 (1): 83–95. DOI : 10.1002 / ar.20404 . ISSN 1932-8486 . PMID 17441201 . S2CID 31374672 .   
  75. ^ Млекопитающие, Продовольственная и сельскохозяйственная организация ООН, Рабочая группа по морю (1978-01-01). Млекопитающие в морях: отчет . Продовольственная и сельскохозяйственная организация. ISBN 9789251005132.
  76. ^ Стивен М. Платек; Джулиан Пол Кинан и Тодд К. Шекелфорд (2009). «Эволюционная когнитивная неврология» (PDF) : 139. Цитировать журнал требует |journal=( помощь )
  77. ^ Паккенберг, Бенте; Гундерсон, Ханс Йорген Г. (1997). «Число нейронов неокортекса в организме человека: влияние пола и возраста». Журнал сравнительной неврологии . Wiley-Liss, Inc. 384 (2): 312–320. DOI : 10.1002 / (SICI) 1096-9861 (19970728) 384: 2 <312 :: AID-CNE10> 3.0.CO; 2-K . PMID 9215725 . 
  78. ^ Мортенсен HS и др. (2014). «Количественные отношения в неокортексе дельфинид» . Фронт нейроанат . 8 : 132. DOI : 10,3389 / fnana.2014.00132 . PMC 4244864 . PMID 25505387 .