儿童智力发育的五大里程碑ppt课件.ppt
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1、儿童智力发育的五大里程碑儿童智力发育的五大里程碑Magic Trees of the Mind-提高儿童全项智能的科学方法提高儿童全项智能的科学方法内容简介内容简介 本书是根据美国著名教育家玛丽安.戴梦德和珍妮特霍普森所著的神奇的智慧之树(Magic Trees of the Mind)翻译出版的(中文版将书名改为儿童智力发育的五大里程碑,是为了突出本书的主要观点)。我们的目的是:向家长和教育工作者科学地说明大脑发育成熟的真实过程;提醒人们注意儿童智力发育的各个关键期,适时地给以帮助,使儿童的全项智能达到均衡、充分、健康的发展。本书提供了一套全面实用的儿童教育计划,在不增加儿童学习负担和家庭经
2、济负担的前提下,把儿童培养成身心健康、天资聪慧、人格健全的人。目录前言 体验是智力的最好雕塑师第一章第一章 如此神奇的脑神经之树如此神奇的脑神经之树由引引出的新问题小鼠的大脑优化环境的核心是让神经细胞增多分支穗状物、伞状物和糖果树重新认识小鼠优化环境与人类大脑第二章第二章 令人陶醉的大脑令人陶醉的大脑大脑的细部大脑发育的“芭蕾舞”过分的连接与疯狂的争夺慢峰、低谷的修剪可塑性和关键期第三章第三章 大脑需要营养胎儿的强化训练课大脑需要营养胎儿的强化训练课怀孕期与大脑的发育治疗用药消遣药物酒精环境因素精神压力怀孕期的营养有意的胎儿期刺激:多大为限?孩子出生前的强化程序第四章第四章 向往新奇的一双眼婴
3、幼儿的强化训练课向往新奇的一双眼婴幼儿的强化训练课儿童的早期环境年幼的大脑需要刺激婴幼儿环境的强化奇迹般的发育里程碑大脑的急速发育与螺旋式波浪式发育婴儿知道些什么性格与大脑:天生的“知识”会更多吗?需要的只是爱和语言婴幼儿智力的强化开发计划目录第五章第五章 经历是孩子的精神财富学龄前儿童的强化训练课经历是孩子的精神财富学龄前儿童的强化训练课 学前强化教育:一场无休止的争论 奇迹般的发展历程 旺盛发育中的大脑 劣势儿童群体的强化教育 保育中心、温室培养及二者之间 语言与学龄前儿童 提早发育的音乐听力 填补幼儿园的数学差距 学龄前儿童的强化教育计划第六章第六章 让孩子前程似锦小学儿童的强化训练课让
4、孩子前程似锦小学儿童的强化训练课 童年:一扇敞开的门 成长中的智力 休闲时间的利用 对儿童时间利用状况的调查 电视和电脑游戏:只是时间长短问题 要全面而均衡的发展 学龄儿童的强化教育计划第七章第七章 种植另一棵智慧树青少年的强化种植另一棵智慧树青少年的强化训练课训练课 青少年的埋怨 青少年的大脑 性和青少年的大脑 玩耍和工作中的青少年 增进青少年的大脑发育:种植另一棵树 青少年的强化教育计划第八章第八章 学习要持之以恒学习要持之以恒教育要针对学生的大脑 陷入困境的教育 教育上的困境第九章第九章 一日之计在于晨一日之计在于晨环境和社会 社会影响与强化训练计划 不久的将秋附录附录 有益于提高儿童智
5、力的推荐项目有益于提高儿童智力的推荐项目一、婴幼儿 二、学龄前儿童前言体验是智力的最好雕塑师体验是帮助孩子达到最充分和最健康的智力发育的方法。大脑具有复杂的结构和无限的潜能。它具有高度可塑性,是一个不断变化着的器官。儿童期乃至整个一生的经历和体验会对大脑产生巨大的影响。经验给人以智慧。在适当的时间让孩子进行适当的体验。大脑不会关闭,也不会装满。科学永远不会停下前进的步伐,今天关着的大门明天就会成为敞开的通道。第一章第一章 如此神奇的脑神经之树如此神奇的脑神经之树绝大多数科学家现在都认为:大脑是宇宙中最复杂的结构。大脑是宇宙中最复杂的结构。试验结果:小鼠生活在两种养殖笼里,一个笼子很大,条件优越
6、,放有各种玩物,养着12只鼠;一个笼子很小,条件很差,没有任何玩物,孤零零地养着一只鼠。结果表明,在有意优化的环境下长大的小鼠,走迷宫的结果要好于无刺激的禁闭环境下长大的小鼠。“富”小鼠的脑皮质比“穷”小鼠的厚6%。哺乳动物的脑皮质在受到环境刺激时会发育生长,这种打破教条的观点同样也不会例外。第一章第一章 如此神奇的脑神经之树如此神奇的脑神经之树人们关注的焦点很快转移到新的问题点:人们关注的焦点很快转移到新的问题点:准确地说,某一脑区到底增厚了多少?为什么它会增厚,而别的会变薄呢?一只动物的脑皮质越厚是不是就越聪明呢,如果是这样的话,到底要增到多厚呢?大脑的其他部分是否也随着经历和体验而生产发
7、育呢?这种现象受年龄和性别的影响吗?人又如何呢?第一章第一章 如此神奇的脑神经之树如此神奇的脑神经之树增强大脑的观点激发了生物学家、行为学家和教育学家的研究热情。但神经学家(专门研究大脑和神经系统的一组生命科学家)对大脑发育生长的研究前景却持强烈的怀疑态度。毕竟他们有自己信奉的一套理论:大脑在出生时便具有今后将具大脑在出生时便具有今后将具有的所有的神经细胞,而且在整个生命过程中这些细胞中必然会有的所有的神经细胞,而且在整个生命过程中这些细胞中必然会有一部分减少和死亡。有一部分减少和死亡。在20世纪60年代,学生们都学过并接受了这样的名言:你每天要失去10万个脑细胞。那时的营养学家们关注的只是身
8、体,而忽视了对头的关注。他们认为,任何东西,包括饮食,都不会改变这种凝胶状物质,这个智慧层是在出生时固定下来的,是终身不变的,只会不可避免的逐渐减少。第一章第一章 如此神奇的脑神经之树如此神奇的脑神经之树以往的结论和数据源2个20岁死亡者的大脑和2个80岁死者的大脑,从每个大脑上取下一小块脑皮质,并记下每块的神经细胞数。发现,老人的大脑比年轻人的大脑神经细胞数减少了20%。这似乎与另一位神经学家在20岁和80岁之间人类大脑表层中所看到的细胞减少是一致的。最后是,三位神经学家,他利用了前两位的数据,并推断出在年轻人和老人之间每天要失去10万个细胞的结论。在1964年的论文发表之前,研究人员们很少
9、注意这些大脑的出处,或大脑主人的生活经历。在大多数事例中,研究人员是从验尸官那里得到大脑的,而验尸官收到的又是一些穷人、酒精中毒者或病死的士兵的尸体。同样,动物研究人员饲养小鼠和其他动物,死亡时,动物大脑通常都反映了长期缺乏刺激、缺乏感觉、没有探索和没有学习的结果。由于漫不经心,所以神经学家们的标准模式是建立在大脑饥饿基础上的,而且他们对所有大脑的命运的悲观论调也是建立在实例太少和精神贫乏基础之上的。第一章第一章 如此神奇的脑神经之树如此神奇的脑神经之树经过几个世纪的研究和探索,医生和科学家们已确定出了负责身体和精神各功能的具体区域。在20世纪初,一位德国的大脑解剖学家便为近50人体具体功能确
10、定了大脑皮质区域,其中包括视觉、听觉、触觉、运动、语言和制订计划。其他一些人也对比较小、比较简单的鼠大脑做了同样的工作。第一章第一章 如此神奇的脑神经之树如此神奇的脑神经之树优化环境的核心是让神经细胞增多分支优化环境的核心是让神经细胞增多分支大脑皮质中的某些神经元形状像金字塔,有些则像星星。大多数都有一个复杂的分支网,从球形基部四处蔓延生长。这些分支叫做树突,大多数都有一个复杂的分支网,从球形基部四处蔓延生长。这些分支叫做树突,它们是一种触角,既可以接收来自外界环境的输入信息,又可以接受其他远端或近端神经元的输入信息。神经元还有一个细长的延长部,叫做轴索神经元还有一个细长的延长部,叫做轴索,它
11、从细胞的一侧伸出,它的分支一般较小,较简单。轴索的作用像电话线,用于传输神经元的信息。这些轴索的长度不足1厘米的百万分之三。不过,有些大的可以长达0.9米多。例如脊髓里的单神经细胞的轴索可以一直通到你的大脚趾,它传输的是让脚趾屈伸的信息。没有分支树突的神经元就像是没有用于吸收阳光的树叶的树。只有当经元发育出这些向外延伸的树突,它才开始大大增大其表面积。越来越多的研究人员已经认识到在神经系统和大脑里,存在有许多树突,而且的确像些在神经系统和大脑里,存在有许多树突,而且的确像些“小小树树”。科学家们也发现:树突有一些类似普通树枝的性质:树突分支长得越长,越容易分叉。树突有一些类似普通树枝的性质:树
12、突分支长得越长,越容易分叉。当小孩出生时,脑皮质里的神经元往往已经有了一些或全部下级树突,因而在出生后其上级当小孩出生时,脑皮质里的神经元往往已经有了一些或全部下级树突,因而在出生后其上级分支也能发育得很好。分支也能发育得很好。第一章第一章 如此神奇的脑神经之树如此神奇的脑神经之树穗状物,伞状物和糖果树活着的生物,其大多数细胞都有专门的任何:肌肉细胞用于收缩,胃膜里的杯状细胞用于分泌黏液,毛囊细胞用于生成毛干。而神经元的任何就是交流和沟通。而神经元的任何就是交流和沟通。不管神经元的轴索不管神经元的轴索“线线”是长还是短是长还是短,也不管其树突“触角”是多杈还是无杈,它都是专用门来接收一种外部环
13、境状态的信息(如冷都是专用门来接收一种外部环境状态的信息(如冷热热饥饿饥饿疼痛)。神经元对这疼痛)。神经元对这些状态做出解释和反应,些状态做出解释和反应,使动物采取博斗逃走猎食进食寻找隐蔽等行动。为了为了把信息从一个神经元传到另一个神经元,各部分的神经元相互之间必须紧密接触。把信息从一个神经元传到另一个神经元,各部分的神经元相互之间必须紧密接触。而这些密切接触的区域通常要让一个神经元发送纤维(轴索)的分支尽可能地靠近相邻细胞的接收触角(树突),以便把信息传递过去。交流和沟通用的轴索和树突,在其几乎接触的部位实际上是不连在一起的,二者之间留有一个微小间隙,就像火花塞的点火面一样。虽然你对此还不能
14、完全理解,但是在你读本书时,在椅子上挪动时,眨眼时,吞咽时,脑子里想事时,以及翻动书页时,你的神经元都在进行着同样的传输,每秒钟可能要进行10亿次。大脑优化发展的意义在于,树突上几乎所有的紧密接触点(突触)都存在于细针大脑优化发展的意义在于,树突上几乎所有的紧密接触点(突触)都存在于细针样的突出点(刺)上。样的突出点(刺)上。第一章第一章 如此神奇的脑神经之树如此神奇的脑神经之树孤独对小鼠大脑的影响把一些老年鼠同一些同龄鼠养在一起,又把另一些老年鼠单独饲养着。死了以后,对它们的脑皮质层里的树突上的刺观察结果令人吃惊:1、有的刺在主茎上带球,好像是三维立体的棒棒糖,有的刺没有主茎像是矮矮胖胖的小
15、穗。2、单独饲养的老年鼠在其树突上有许多穗状的刺。第一章第一章 如此神奇的脑神经之树如此神奇的脑神经之树观察动物的树突刺得出结论观察密蜂树突的分类:观察密蜂树突的分类:1、从未离开过蜂房的;2、已经能单独飞到草地里然后又飞回来的;3、不断外出寻找花粉和花蜜的;4、永远呆在蜂房里照料幼虫的保育蜂,结果发现:结果发现:树突刺的形状(不仅是棒棒糖状和穗状)取决于蜜蜂受外部世界刺激的程度。体验,即树突刺的形状(不仅是棒棒糖状和穗状)取决于蜜蜂受外部世界刺激的程度。体验,即使是一两小时在草地里的飞行,显然对蜜蜂的树突刺产生了巨大的影响。使是一两小时在草地里的飞行,显然对蜜蜂的树突刺产生了巨大的影响。理查
16、德理查德.科斯发现:在社交丰富和社交贫乏的宝石鱼的树突中也有类似的改变。科斯发现:在社交丰富和社交贫乏的宝石鱼的树突中也有类似的改变。另一个研究小组发现:让八哥幼鸟听人说话的录音带,它们的树突刺会从棒棒糖状变成另一个研究小组发现:让八哥幼鸟听人说话的录音带,它们的树突刺会从棒棒糖状变成伞状。伞状。第三个研究小组发现:能在转轮上跑的幼鼠比不让它们四处活动的幼鼠,不但树突分支第三个研究小组发现:能在转轮上跑的幼鼠比不让它们四处活动的幼鼠,不但树突分支增多,而且树突刺也多了许多。增多,而且树突刺也多了许多。最后,几位研究人员最后,几位研究人员以人的树突刺研究(尤其是智力发育迟缓儿童的大脑)发现:脑组
17、以人的树突刺研究(尤其是智力发育迟缓儿童的大脑)发现:脑组织里有丰富的长茎棒棒糖样的树突刺,但缺乏伞形和穗状的。织里有丰富的长茎棒棒糖样的树突刺,但缺乏伞形和穗状的。另一小组发现:另一小组发现:患有唐氏综合征的婴儿,在出生前的树突刺与正常婴儿是完全相同的,患有唐氏综合征的婴儿,在出生前的树突刺与正常婴儿是完全相同的,但在出生后但在出生后4个月,树突刺就少多了,个月,树突刺就少多了,而且树突刺大多是穗状的,主茎又细又长。而且树突刺大多是穗状的,主茎又细又长。第一章第一章 如此神奇的脑神经之树如此神奇的脑神经之树21世纪,研究人员都倾向于以下认识大脑皮质中树突上的棒棒糖样的刺大脑皮质中树突上的棒棒
18、糖样的刺可能代表了一种未经开发的状态,也就是说,在树突刺受到刺激之前,它们可能就是这种球茎形状。圆形头状物下的细主茎可以减小外来的冲动圆形头状物下的细主茎可以减小外来的冲动,或者能阻止它们与神经细胞相接触。只有经过反复的使用才能使树突刺的形状发生改变只有经过反复的使用才能使树突刺的形状发生改变,同时使信息传输变得更容易,这是一种学习和记忆的联系。伞形树突刺可能代表定期使用的初始状态伞形树突刺可能代表定期使用的初始状态,头状物更大了,主茎变粗变短了,这样能使神经脉冲更容易通过。穗状树突刺可能表明伞状刺衰老或衰退了穗状树突刺可能表明伞状刺衰老或衰退了,也许是由于它所处的脑区长期不用所致。不管神经元
19、不同形状的树突刺是如何发挥作用的,显而易见的是,从小人物到大首领,他们的大脑皮质都装满了一丛丛多刺的小树,每棵树上都长着数万个形状各异的树突刺。这些树突刺反过来又以颤动的振动的形式对输入的信息做出反应,而且这种信息传输过程的本身又在改变着它们的形状。从某种意义上讲,闪烁抖动的神经树有助于对学习和记忆的调控。而且,对动物的生存环境刺激越大,神经树的范围就越广泛。第一章第一章 如此神奇的脑神经之树如此神奇的脑神经之树简要的解释理查德。科斯对此做了简要的解释:“动物的聪明取决于需要,动物的聪明取决于需要,需要它多聪明它就有多聪明需要它多聪明它就有多聪明。”我们的大脑空间总是在不断增长着,永远不会装满
20、到不能再学习我们的大脑空间总是在不断增长着,永远不会装满到不能再学习和吸收的程度。和吸收的程度。另一方面,就像肌肉一样,如果不使用就会变小,变软,树突树另一方面,就像肌肉一样,如果不使用就会变小,变软,树突树和树突刺在缺乏精神活动时也会枯萎,脑皮质将会变薄。和树突刺在缺乏精神活动时也会枯萎,脑皮质将会变薄。第一章第一章 如此神奇的脑神经之树如此神奇的脑神经之树重新认识小鼠重新认识小鼠采用三种笼子试验,戴梦德研究小组补充和完善了大脑优化发育的一些基本原理:l富有刺激或令人厌烦的环境对大脑的影响涉及与学习和记忆有关的各个脑区。富有刺激或令人厌烦的环境对大脑的影响涉及与学习和记忆有关的各个脑区。除大
21、脑皮质以外的其他各部分大脑,其神经元也会通过生长出新的树突分支和树突刺(或者使其缩小)对此影响做出对应。l优化怀孕母鼠的生存环境可使其新生幼鼠的脑皮质,比恶劣条件下母鼠所生的幼鼠厚一些。优化怀孕母鼠的生存环境可使其新生幼鼠的脑皮质,比恶劣条件下母鼠所生的幼鼠厚一些。l在不同条件下饲养幼鼠,结果表明优化环境会对其大脑产生积极的影响。在不同条件下饲养幼鼠,结果表明优化环境会对其大脑产生积极的影响。仅在一周的时间里,优化环境的幼鼠的脑皮质可比恶劣条件下幼鼠的脑皮质增厚7-11。两周以后,在有玩物的优化笼子里的幼鼠,其大脑中负责感觉综合的区域可增厚达16,这是各脑区中增加最多的。l对于断奶后的幼鼠对于
22、断奶后的幼鼠,优化环境对脑皮质厚度也有轻微的积极影响。对于“青春期”的老鼠,这种影响甚至更大一些。但是,更惊人的结果是厌烦和无趣对青春期间后的老鼠的影响:令人厌烦的环境使脑皮质变薄的作用,经比令人兴奋的环境使脑皮质增厚的作用要大。对没有任何竞争时丧失精神基础特别敏感,以至在短短的4天之后就可看出脑皮质的缩小。青春期前后的小鼠,至少要在4天的优化环境之后,这种缩小趋势才会开始逆转。l大脑的这些变化见于年轻的成年鼠,也见于中年鼠,甚至还见于相当于大脑的这些变化见于年轻的成年鼠,也见于中年鼠,甚至还见于相当于90岁老人的老年鼠。岁老人的老年鼠。l显而易见,显而易见,“用则进,不用则退用则进,不用则退
23、”对于试验鼠和人类都是一个终生面对的问题。对于试验鼠和人类都是一个终生面对的问题。第一章第一章 如此神奇的脑神经之树如此神奇的脑神经之树动物的脑皮质越厚是否意味着越聪明动物的脑皮质越厚是否意味着越聪明?答案是肯定的。答案是肯定的。在研究数据的基础上,心理学家们已发现,在研究数据的基础上,心理学家们已发现,优化饲养的各种鼠走出曲折盘优化饲养的各种鼠走出曲折盘旋的迷宫,都比标准群体或劣化饲养的鼠快一些,而且它们到达放在迷宫旋的迷宫,都比标准群体或劣化饲养的鼠快一些,而且它们到达放在迷宫终点的奖励食品的时间也短一些。终点的奖励食品的时间也短一些。种种的这些发现都揭示出一个必然的结论,种种的这些发现都
24、揭示出一个必然的结论,那就是哺乳动物的大脑那就是哺乳动物的大脑(特别(特别是薄薄的大脑皮质里茂盛生产的树突树丛林,及其上面长出的穗状是薄薄的大脑皮质里茂盛生产的树突树丛林,及其上面长出的穗状伞状伞状和棒棒糖状的树突刺)和棒棒糖状的树突刺)在环境刺激要求动物更聪明时就会发育生长。在环境刺激要求动物更聪明时就会发育生长。同时也明确了:同时也明确了:如果环境受限制,孤独冷清,而且缺乏竞争,则不要求大如果环境受限制,孤独冷清,而且缺乏竞争,则不要求大脑有多聪明,于是自然界就会使脑皮质萎缩,并把能源节省下来用在别处,脑有多聪明,于是自然界就会使脑皮质萎缩,并把能源节省下来用在别处,使算计能量的脑皮质保持
25、厚一些。这种结果显然是使小鼠更聪明的一种途使算计能量的脑皮质保持厚一些。这种结果显然是使小鼠更聪明的一种途径。径。重新认识小鼠重新认识小鼠第一章第一章 如此神奇的脑神经之树如此神奇的脑神经之树优化环境与人类大脑优化环境与人类大脑一位艺术家具有非凡的艺术水平,他做的雕像极为逼真,特别是人物的精神尤为生动。令人激动的是,由于他具有这种非凡的形象思维能力,所以他的视觉脑皮质具有第4层(视觉脑皮质的第4层是眼睛来的视觉信息所到达的脑皮层),而且其宽度至少是普通人视觉脑皮层的两倍。一位比利时小提琴家的脑组织样本,出生时就具有优秀的音乐天赋,在他的大脑里负责听觉的脑皮质区域,其接收层,也称第4层,也比普通
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