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유아기의 기억이 우리에게 중요하다면, 왜 우리는 잊어버릴까?
다음 문장 M.R. 오코너의' 신경현실' 에서 나온 것입니다.

생명의 처음 몇 년간의 기억에 대해 말하자면, 우리는 모두 건망증 환자이다 | 출처: pexels.com

읽기를 안내하다

해마체의 존재는 우리가 공간에 대한 인지지도를 만들 뿐만 아니라, 과거에 대한 우리의 기억이 인지지도에 세워져 있다는 것을 보여준다.

쓰기 | 오코너 씨

번역 | 중국어

교정 | 리옹

편집 | 오렌지 소다

26 주 된 조산아 존은 태어날 때 몸무게가 0.9 1 kg 밖에 되지 않아 스스로 숨을 쉴 수 없었다. 처음 두 달 동안 그는 인큐베이터에 넣어졌지만, 결국 유아기와 어린 시절을 순조롭게 보냈다. 네 살 때 그는 간질 발작이 두 번 있었다. 약 1 년 후, 그의 부모는 존이 일상생활에서 일어난 일을 기억하지 못한다는 것을 알아차리기 시작했다. 그는 텔레비전을 보는 것을 기억하지 못하고, 학교에서 무슨 일이 일어났는지, 어떤 책을 읽었는지 기억하지 못한다. 존은 지능이 정상이고, 읽고 쓸 줄 알고, 학교에서도 잘 한다. 그는 사실을 기억할 수는 있지만 과거를 기억할 수는 없다.

존 19 에 도착했을 때, 그는 어느 곳으로든 가는 길을 찾을 수 없었고, 익숙한 환경도 기억하지 못했고, 자신의 물건이 어디에 놓여 있는지도 기억하지 못했고, 두 곳 사이의 노선도 기억하지 못했다.

신경과학자들이 자기공명영상 기술로 그의 뇌를 탐구한 후에야 비로소 그 이상한 표현의 원인을 밝혀냈다. 그들은 존의 해마체 (측두엽 깊은 곳의 양측 뇌 영역) 가 건강한 해마체의 절반 정도 작다는 것을 발견했다. 유아기의 뇌 저산소증과 그에 따른 경련으로 해마 세포에 심각한 손상을 입히고 해마의 정상적인 발육을 심각하게 방해한 것 같다.

* 번역자 참고

경련은 일종의 의학적 상태이다. 즉, 몸의 근육이 빠르고 반복적으로 수축하고 이완하여 몸이 통제할 수 없이 떨린다. 경련은 보통 간질 발작의 증상이기 때문에' 경련' 이라는 단어는 간질 발작과 혼동되는 경우가 많다.

해마체는 공간 인식과 기억에 매우 중요하며, 아동 탐색 환경과 공간 탐색 경험의 영향을 받는다 | 출처: 위키피디아.

존은 1990 이후 많은 연구 논문의 주제였으나 프라이버시를 보호하기 위해 그의 실명은 공개되지 않았다. 그의 사례는 해마체가 인체에서 매우 중요한 역할을 한다는 것을 보여준다. 해마체의 존재는 우리가 공간에 대한 인지지도를 만들 수 있을 뿐만 아니라, 위치를 기억하고, 정확한 노선을 찾는 데 도움이 될 뿐만 아니라, 과거의 기억, 즉 정경 기억이 인지지도에 세워져 있다는 것을 보여준다.

* 번역자 참고

인지지도 (Cognitive map) 는 정신지도 또는 정신모형이라고도 하며, 개인이 일상생활이나 은유공간 환경의 현상에 대한 상대적 위치 및 속성에 대한 정보를 수집, 인코딩, 저장, 기억 및 디코딩하는 정신 표상이다.

천푸대 심리학 교수인 노라 S 뉴컴 (Nora S. Newcombe) 은 "해마체가 공간 내비게이션의 기능을 진화시켰다" 고 설명했다. 우리의 추측 중 하나는 우리의 오랜 진화사에서 해마체의 신경 구조가 시나리오 기억에 잘 맞기 때문에 진화적으로 납치되었다는 것이다. "

공간 인식과 기억은 일상생활보다 인간에게 훨씬 더 큰 의미를 지닌다. 즉, 우리의 자아인식을 형성한다. (존 F. 케네디, 생각명언) 과거에 대한 기억은 우리 개인의 정체성의 기둥과도 같다. 우리는 그것을 사용하여 삶의 독특한 이야기를 만듭니다. 바로 이 이야기들이 우리의 행동과 결정을 형성하고 미래에 대한 우리의 상념을 위한 틀을 그려냈다.

최근의 연구는 해마체가 어린 시절과 어린 시절에 어떻게 발달했는지 밝혀냈는데, 그때 신경회로가 성숙해지면서 새로운 세포가 방전을 통해 공간을 인지지도로 인코딩했다. 어린이들이 환경, 공간 내비게이션, 자기운동을 탐구하는 경험은 모두 해마체의 발육에 영향을 미친다.

뉴욕대학교 신경과학센터의 연구원인 알레시오 트라발리아는 "뇌의 성숙도가 시간과 유전자 프로그래밍에만 달려 있다고 생각하기 때문에 매우 흥미로운 발견이다" 고 말했다. 그러나 우리가 설명하고 싶은 것은 뇌의 발육이 절차가 아니라 경험과 관련이 있다는 것이다. 뉴욕에서 자란 아기와 사막이나 숲에서 자란 아기는 분명 다른 경험을 할 것이다. "

신경가소성에 대한 이 발견은 매혹적이지만 경종을 울렸다. 소아과 의사들은 아이들이 노는 시간과 자유 시간이 점점 줄어들고, 그들의 오래 앉아 있는 시간이 그 어느 때보다도 길어진다고 일찍부터 경고했다.

한 세기 이상 동안 존과 같은 기억상실증 환자는 과학자들에게 기억을 연구하는 새로운 방법을 제공했다. 아마도 과학 문헌에서 가장 유명한 건망증 사례는 H.M 일 것이다. 그는 먼저 간질 환자였다. 나중에 1950 년대에 그가 27 살이었을 때, 그의 측두엽 중 일부는 수술로 제거되어 시나리오 기억을 얻고 추출할 수 있는 능력을 잃었다. H.M. 의 사례로 과학자들은 해마체가 정경기억의 원천이라는 것을 알게 되었다.

흥미롭게도, 우리 모두는 H.M. 과 Jon 과 같습니다. 생명의 처음 몇 년 동안의 기억에 대해 말하자면, 우리는 모두 건망증 환자이다. 2 살 전의 일은 우리 모두 기억이 나지 않는다. 6 살 전의 기억은 모두 거칠고 믿을 수 없다. 이런 이상한 현상을 유아 망각증이라고 하고, 이어 아동기 망각증이 뒤 따른다. 수십 년 동안, 쥐부터 영장류까지 인간과 다른 종들 사이에서의 보편적인 존재는 수수께끼로 남아 있었다. (윌리엄 셰익스피어, 햄릿, 동물명언)

Tianpu University 의 우주 지능 및 학습 센터 수석 연구원인 뉴콤은 "모든 사람들은 생명의 처음 2 년이 너무 중요하다고 생각한다" 고 말했다. 그러나, 만약 우리가 이 2 년을 기억하지 못한다면, 그것들이 얼마나 중요한가? 이 문제에 대해 우리는 확실히 몇 가지 답이 있다. 하지만 우리가 분명하고 명료한 답을 가지고 있지 않다면, 그것은 우리가 뇌에 대해 아는 것이 너무 적다는 것을 의미합니다. "

시그먼드 프로이드 (Sigmund Freud) 는 아기 기억상실증에 이름을 지어 뇌가 유아기의 욕망과 정서가 성인의 내면으로 들어가는 것을 막고 심리치료가 그 욕망과 정서를 다시 나타나게 한다는 억압으로 해석했다. 나중에 유아기 망각에 대한 해석이 프로이드의 관점을 반박하려고 시도하면서 또 다른 가설을 제시했다. 언어 습득은 어린이들에게 오랜 기억을 줄 수 있는 능력을 부여한다는 것이다. 하지만 유아기에 잊혀진 다른 종들도 있고, 언어가 전혀 발달하지 않았기 때문에, 이 관점의 정확성은 여전히 의문이다.

1978 년 신경과학자 린 나델과 존 John O'Keefe 는 이정표적인 책' 해마체를 인지지도로' 를 출판했다. 해마체와 같은 뇌 구조가 쥐, 인간, 기타 동물들이 환경을 표상하는 곳이라는 이론을 제시했다. 이러한 인지 지도는 공간 기억, 방향 및 탐색을 위한 기초를 제공합니다. 공간 기억 시스템은 우리의 자서전 기억에서 저장 장면과 서사 방식을 추출하는 재료라는 점에 유의해야 한다. 사실, 경험에 대한 우리의 기억은 항상 시간과 공간의 배경을 주입한다. 우리가 아주 오래 전에 있었던 일을 회상할 때, 우리는 정신적인 시간여행을 한 번 하고, 머릿속에서 과거 사건의 시간과 장소를 상상한다. (존 F. 케네디, 시간명언)

오키프의 초기 발견은 쥐의 해마에 위치 세포라고 부르는 뉴런이 있다는 이론을 뒷받침한다. 동물이 낯설거나 익숙한 환경에 있을 때, 이 뉴런들은 모두 방전한다. 서로 다른 위치의 세포는 한 환경의 다른 곳에서 활동하여 인지지도를 형성한다. 이 발견은 오키프에게 20 14 년 노벨상을 수상했다. 그 후, 다른 과학자들은 해마체에서 공간 기억과 항법에 사용되는 다른 중요한 세포를 발견했다. 이 세포들은 우리의 머리가 수평면을 향하는 위치에 따라 방전되는 머리 방향 세포와, 우리가 환경 속에서 걷고 좌표계를 만들 때 방전되는 메쉬 세포를 포함한다. (존 F. 케네디, Northern Exposure (미국 TV 드라마), 건강명언)

낯설거나 익숙한 환경에서 이동, 탐색, 체험은 모두 이러한 세포를 방전시킬 수 있다. 환경의 풍부함과 복잡성이 뉴런의 수에 영향을 미치고 해마체의 부피에 영향을 미친다는 증거가 있다. 예를 들어, 1997 에서 일부 연구가들은 풍부한 환경 (종이관, 보금자리를 위한 쪽지, 롤러, 재정렬할 수 있는 플라스틱 파이프) 에서 탐색한 쥐가 대조군보다 4 만여 개 이상의 뉴런이 자라는 것을 발견했다. 새로 추가된 뉴런들은 해마체의 부피를 15% 증가시켜 공간 학습 테스트에서 그 성능을 크게 높였다. 연구원들은 뉴런, 시냅스, 나무돌기 수의 증가가 이 동물들의 테스트 성능을 크게 높였다는 결론을 내렸습니다.

* 번역자 참고

* 과학자 존 오키프, 마이 브리트 모저, 에드워드 I 모젤은 뇌 위치 확인 시스템 (GPS) 을 구성하는 특수 세포의 연구 결과를 발견하여 20 14 년 노벨 생리학 또는 의학상을 수상했다.

* * 머리 세포는 많은 뇌 영역에서 뉴런을 발견합니다. 동물의 머리가 특정 방향을 가리키는 경우에만 방전률이 기준선 수준 이상으로 증가합니다.

그리드 세포는 동물의 뇌의 내후피질에서 발견된 뉴런이다. 위치 세포와 비슷하며, 동물이 주어진 환경에서 작은 영역을 통과할 때 둘 다 강한 방전을 합니다. 그러나 위치 단위와 달리 각 메쉬 셀은 지정된 환경 내의 여러 위치에서 방전되고 방전 위치 노드는 전체 환경에 퍼져 육각형 메쉬를 형성합니다.

* * * 풍부한 환경 자극이란 복잡한 주변 환경으로 인해 뇌에 제공되는 물리적 및 사회적 환경 자극을 말합니다. 뇌는 더 풍부하고 자극적인 환경에서 시냅스 발생률이 높고, 나무돌기가 더 복잡하여 뇌 활동이 증가한다.

나델은 책을 쓰는 과정에서 해마체의 발전에 흥미를 느꼈다고 말했다. 다른 뇌 영역은 태어날 때 상대적으로 성숙하지만 해마는 그렇지 않습니다. 다른 동물의 해마 지역은 성숙 시간이 다릅니다. 그가 말하길, "우리는 지금 해마체 기능에 대한 이론을 가지고 있습니다. 하지만 해마체가 고장나면 어떻게 될까요? 간단히 말해서, 기억상실증입니다. " 나델의 생각은 유아기의 잊혀진 신경생물학 해석을 연상시켰다. 본질적으로 존 같은 아이는 기억을 저장할 수 없다. 해마체가 아직 완전히 발달하지 않았기 때문이다.

나델은 1984 가 발표한 한 논문에서 이 가설을 표현했다. 그와' * * *' 공동 저자인 스튜어트 졸라 모건 (Stuart Zola-Morgan) 은 생물체의 뇌가 장소를 배울 수 있을 때만 상황 기억을 가질 수 있고, 아기의 망각은 공간에 대한 해마체 메모리 시스템이 아직 나타나지 않았을 때 발생한다고 제안했다.

하지만 현재 나델은 이 가설에서 아기 건망증의 정의든 해마체의 성숙에 대한 묘사가 지나치게 단순화되었다고 생각한다. 그러나 발전 자체와 기억과의 관계는 지난 30 년 동안 신경과학 주제의 관건이 되었다. 뇌가 타고난 공간과 상황 기억 시스템인가요? 아니면 이 과정에 경험의 참여가 필요한가?

행동신경학자 케이트 제프리 (Kate Jeffery) 는 박사후 과정 중 오키프와 함께 일하며 해마 뉴런을 주로 연구한다. 그녀는 "나는 이 분야가 여전히 이 문제들을 해결하려고 시도하고 있다고 생각하지만, 우리는 아직 정확한 답을 얻지 못했다" 고 말했다. 그러나 그녀는 지금까지의 연구가 신기한 과정을 밝혀냈다고 설명했다. 첫 번째는 머리 방향성 세포가 활발하고, 그 다음은 위치 세포, 그리고 마지막으로 그리드 세포다. 따라서 인지 지도의 이러한 구성 요소들은 포유동물의 뇌에 내재되어 있지만, 포유동물의 뇌는 여전히 공간 지식을 얻는 시기가 있어 해마의 기능에 영향을 줄 수 있다.

20 10 년, 두 개의 서로 다른 연구팀이 이 발전 과정이 어떻게 발생했는지를 밝혀냈다. 그들은 젖을 뗀 쥐의 뇌에 전극을 놓아 해마체의 단일 뉴런이 자유롭게 움직일 때 방전되는 것을 기록했다. 두 팀 중 한 명은 노르웨이 과학기술대학 출신이고 다른 한 명은 런던대학 출신으로 다람쥐가 태어난 후 16 일 동안 수백 개의 머리 세포, 위치 세포, 그리드 세포를 기록했다.

연구원들은 이 세 가지 세포가 모두 새끼쥐가 눈을 뜬 지 며칠 만에 둥지를 떠나 환경을 탐구하기 전에 나타났다는 것을 발견했다. 하지만 이 세 가지 세포 중 머리 세포만 완전히 성숙합니다. 새끼 쥐는 몇 주 동안 환경을 탐구해야 하며, 그러면 위치 세포와 그리드 세포가 성숙할 것이다. 이 데이터에서 두 팀은 인지 지도의' 부분' 이 형성된 후에도 공간 학습 능력이 계속 향상될 것이라고 결론을 내렸다.

신경과학자들은 이러한 발견을 영장류와 어린이의 행동과 결합하여 이 과정이 어린이 뇌에서 어떻게 일어나는지 탐구한다. 스위스 신경과학자 Pierre Lavenex 와 Pamela Banta Lavenex 는 약 2 살 때 해마 CA 1 지역이 장기 기억에서 물체를 구분하고 성숙해지기 시작하며 유아기에 건망증과 싸우고 있다고 제안했다. 하지만 어린 시절부터 앞으로 몇 년 동안의 성인에 이르기까지 고도의 가소성이 있는 이빨은 여전히 신경이 발생하며 성숙해지고 새로운 기억의 형성을 지지하기 시작한다.

7 세 이전에 어린이 해마체의 크기는 그들의 정경 기억 능력과 강한 관계가 있었다. 해마체가 커질수록 사건의 세부 사항을 회상할 수 있는 능력이 강할수록 유년기 건망증이 완전히 가라앉은 나이였다. (데이비드 아셀, Northern Exposure (미국 TV 드라마), 남녀명언)

나델은 "해마체는 어느 날 갑자기 나타나는 것이 아니다. 하지만 그 기능은 정말 천천히 이루어집니다. 바로 이 인터넷과 해마체의 각 부분 사이의 내부 연결고리가 너에게 장기적인 정경 기억을 주었다. (윌리엄 셰익스피어, 윈스턴, 해리포터스, 해리포터스, 희망명언). "

20 16 년 여름, 뉴욕대학교 신경과학 센터의 한 연구팀은 한 문장 중 해마체의 발육이 학습의 영향을 받기 쉽다는 것을 발견했다. 연구팀은 두 단계의 새끼 쥐를 선정해 연구를 진행했다. 하나는 출생 후 17 일, 대략 2 세 인간에 해당하며, 다른 하나는 생후 24 일, 대략 6 세에서 10 세 사이의 인간에 해당한다.

해마체의 분자 표시 수준을 측정함으로써, 그들은 환경 경험이 해마체의 성숙에 어떻게 긍정적인 영향을 미치는지 발견했다. 또한 이 분자의 수준을 늘리거나 줄임으로써 쥐의 해마체가 메모리 보존 단계로 빨리 들어가거나 유아기의 건망증을 연장하는 것을 통제한다.

연구진은 유아기의 건망증은 관건기와 관련이 있으며, 관건은 환경 자극이 뇌의 가소성에 미치는 영향이 특히 활발한 단계라고 보고 있다. 이 연구의 저자 중 한 명인 트라발레아는 "중요한 시기는 신경계의 가장 민감한 단계이다" 고 말했다. 이때 정확한 자극을 받지 않으면 뇌의 정상적인 발육이 방해받을 수 있다. 이제 우리의 가정은 인간의 두뇌도 중요한 시기에도 적절한 자극이 필요하다는 것이다. 이것은 기억을 얻는 특히 중요한 발전시기이다. 적절한 자극이 부족하면 인지와 기억 장애를 초래할 수 있다. "

환경 자체 외에도 해마체에 매우 중요한 또 다른 자극은 자신의 운동일 수 있다. 2065438+2006 년 초 애리조나 주립대 심리학 교수인 아서 글렌버그 (Arthur Glenberg) 는 아이가 기어다니고 걷기 시작했을 때 어린 시절의 건망증이 가라앉기 시작했다고 가정했다. 글렌버그와' * * *' 의 공동 저자인 저스틴 하이스는 아기가 성인의 품에서 벗어나 우주에서 탐사를 시작하면 뇌의 위치 세포와 그리드 세포가 방전되어 환경에 반응하기 시작하며, 아기가 탐구하는 환경이 코드화되어 결국 시나리오 기억의 틀을 형성한다고 제안했다.

글렌버그의 지난 20 년간의 연구는 주로 의식이나 무의식적인 인지 과정이 우리 몸과 분리될 수 없다고 생각하는 신체 인식 이론에 초점을 맞추었다. 데카르트가 말했듯이. 세계에 대한 우리의 경험과 사고는 다리, 팔, 눈, 귀, 운동 시스템, 감정 시스템의 존재와 밀접한 관련이 있다. 글렌버그는 "만약 몸이 인지능력의 진화에 영향을 주지 않는다면, 이것은 불합리한 것이다. 우리는 컴퓨터가 아닙니다. 우리는 생물학적 시스템입니다. 우리는 프로그래밍된 것이 아니라 진화의 산물이다. 우리는 인간의 인식을 다른 동물인지 능력의 확장으로 여겨야 한다. "

어린이 발전에 관한 학술회의에서 글렌버그는 영감을 받아 구체화하여 유아기에 잊어버린 문제를 해결하는 데 도움이 될 수 있으며, 매우 흥미로운 증거들이 그의 가설을 뒷받침한다. 2007 년 영국의 한 연구팀은 9 개월 된 아기가 그들의 인지 수준의 거대한 도약과 밀접한 관련이 있다는 것을 발견했다. 그들의 기억 추출 능력은 더욱 유연하고 성숙했다. 연구원들은 또한 운동과 자기운동이 쥐의 공간 학습과 신경 발생을 개선할 수 있다는 것을 발견했다.

하지만 자신의 운동이 시작되는 시간은 아이가 환경을 탐구하는 정도보다 훨씬 더 중요한 것 같다. (윌리엄 셰익스피어, 햄릿, 스포츠명언) 20 14 네덜란드 연구진은 4 세 이전에 아동기에 환경 탐구도가 높은 어린이는 공간 기억력과 유체지능, 즉 문제 해결, 법칙 요약, 논리의 능력이 더 강하다는 사실을 발견했다.

하지만 글렌버그의 생각은 왜 아이들이 생명부터 6 세까지 안정적인 기억력을 가지는데 그렇게 오랜 시간이 걸리는지 설명할 수 없다. (윌리엄 셰익스피어, 햄릿, 인생명언) 그는 어린이들이 공간 탐사와 복잡한 인지 그림에 충분한 경험이 있어야 성인처럼 기능이 완전한 해마체 메모리 시스템을 개발할 수 있기 때문이라고 제안했다.

글렌버그는 "10 개월 된 아기는 그의 집 근처의 길을 알 수 있지만, 그는 집에서 공원까지 걸어갈 수 없다" 고 말했다. 기억을 지원하기 위해 복잡하고 상호 연관된 일련의 뉴런을 개발하려면 많은 걷기 경험이 필요하다. "

뉴콤의 학술회의에서의 발언은 글렌버그의 가설에 영감을 주었는데, 전자는 글렌버그의 생각이 추측일 뿐이지만 과학계가 올바른 방향으로 나아갈 것을 촉구하고 있다고 생각한다. 그녀에게 해마가소성의 가장 매력적인 점은 그에 대한 우리의 이해가 행동이 제한된 장애 아동의 치료 진척을 지도할 가능성이 높다는 것이다. 만약 우리가 결정적인 시기에 아이들에게 자신의 운동을 보조할 수 있는 장치를 제공한다면, 그들이 인지능력을 얻는 데 도움이 될까요? 20 12 연구에 따르면 맞춤형 카트를 이용한 이동훈련 후 심각한 운동장애를 앓고 있는 아기는 인지와 언어 테스트에서 대조군보다 높은 점수를 받았다. 이 연구에서 7 개월 된 척추분열 아기의 인식과 언어 능력이 높아진 속도는 그의 나이에 걸맞은 수준보다 훨씬 더 빨라졌다.

요즘 아이들은 이전 세대보다 자유활동과 야외 운동 시간이 적다. 한 연구에 따르면 198 1 과 1997 사이에 아이들의 자유놀이 시간이 25% 감소했다. 시애틀 미취학 아동을 대상으로 한 또 다른 연구에 따르면 어린이는 하루 중 70% 가 앉아 있는 것으로 나타났다. 따라서 미국 소아과 학회는 하루에 적어도 2 시간의 체육 활동을 권장하지만, 대부분의 아이들은 그렇게 많은 시간을 가지고 놀지 못한다.

해마체 발육, 아기 건망증, 공간인지 사이의 관계에 대한 최신 이해에 따르면 비만과 주의력 장애에 대항하는 것 외에도 아이들에게 인지지도를 탐구하고 건설할 수 있는 기회를 주어야 한다. 그들의 인지건강, 즉 뇌가 다양한 방식으로 자기인식에 영향을 미치는 부분은 이러한 기회에 의존해야 정상적으로 발전할 수 있다. 대량의 자료에 따르면 중독, 외상 후 스트레스 장애, 정신분열증, 알츠하이머병은 모두 해마 부피 감소와 관련이 있다.

뇌의 공간인지 능력에 지능의 신비가 담겨 있다는 흥미로운 증거도 있다. 네이처 매거진 2065438 년 9 월부터 2006 년 9 월까지 5000 명의' 수학능력이 뛰어난 젊은이' 를 45 년 동안 연구한 결과 이들의 특허 수와 동행평론의 저널 문장 수가 공간능력 시험에서 그들의 점수와 관련이 있는 것으로 나타났다. 이 연구의 리더 중 한 명인 데이비드 루빈스키 (David Lubinski) 는 "자연" 이라고 말했다. "우주능력" 은 아마도 가장 알려지지 않은 미개발 인간의 잠재력일 것이다. "

유아기와 아동기의 망각은 사실 우리의 뇌가 체험식 학습을 위한 기초를 다지고 있는 것 같다. 우리는 그 초기 경험들을 기억할 수는 없지만, 결국 우리를 진정한' 사람' 으로 만들었다. (존 F. 케네디, 경험명언) 뉴콤은 이렇게 말합니다. "이것은 우리가 인간의 마음과 뇌와 그 발전을 이해하는 위대한 사업의 중요한 부분입니다. 의미가 크다. "

이 글의 번역은 원래 Neuroreality 에 실려 있었고, 지식인들은 번역을 전재할 수 있는 허가를 받았다.

저자 소개

원본 링크:

Https://nautil.us/issue/40/learning/for-kids-learning-is-moving