Список животных по количеству нейронов Это список животных по количеству нейронов в их мозге. Отдельно представлена информация о количестве нейронов в коре больших полушарий . Данные оценки получены путём умножения плотности нейронов у конкретного животного на средний объём его мозга.
Нейроны — это клетки , которые передают, хранят и обрабатывают информацию в нервной системе . Они позволяют организму реагировать на раздражители из окружающей среды и адаптироваться к ней. Нейроны могут образовывать такие структуры, как мозг у позвоночных или ганглии у насекомых . Не все животные имеют нейроны — пластинчатые и губки вообще не имеют нервных клеток.
Весь человеческий мозг содержит 86 миллиардов нейронов; примерно 16 миллиардов нейронов находятся в коре больших полушарий[ 1] [ 2] .
Единственное известное млекопитающее , у которого нейронов в коре головного мозга больше, чем у человека (и, соответственно, любых других млекопитающих) — это обыкновенная гринда , или чёрный дельфин[ 3] [ 4] [ 5] .
Вся нервная система
Приведённые здесь числа являются приблизительными.
Кора больших полушарий
Развитая кора головного мозга есть только у млекопитающих, но плащ больших полушарий у рептилий и птиц функционально схож с корой, поэтому они также включены в этот список.
См. также
Примечания
↑ Randerson J. How many neurons make a human brain? Billions fewer than we thought (англ.) . The Guardian (28 февраля 2012). Дата обращения: 3 сентября 2018. Архивировано 7 марта 2018 года.
↑ 1 2 3 4 5 Herculano-Houzel S. The human brain in numbers: a linearly scaled-up primate brain (англ.) // Frontiers in Human Neuroscience : journal. — 2009. — Vol. 3 , no. 31 . — ISSN 1662-5161 . — doi :10.3389/neuro.09.031.2009 . — PMID 19915731 . Архивировано 3 сентября 2018 года.
↑ 1 2 Jabr F. Searching For The Elephant's Genius Inside the Largest Brain on Land (англ.) . Scientific American (26 февраля 2014). Дата обращения: 3 сентября 2018. Архивировано 17 апреля 2018 года.
↑ 1 2 3 Fasolo A. The Theory of Evolution and Its Impact (неопр.) . — Springer , 2011. — С. 182. — ISBN 978-88-470-1973-7 . Архивировано 24 июня 2016 года.
↑ 1 2 3 Herculano-Houzel S., Avelino-de-Souza K., Neves K., Porfírio J., etal. The Elephant Brain in Numbers (неопр.) // Front Neuroanat. — 2014. — Т. 8 . — С. 46 . — doi :10.3389/fnana.2014.00046 . — PMID 24971054 . — PMC 4053853 .
↑ Sherwood L, Klandorf H, Yancey P (2012) Animal Physiology: From Genes to Organisms Архивная копия от 15 июня 2018 на Wayback Machine Cengage Learning, p. 150. ISBN 9781133709510 .
↑ Schierwater B. My favorite animal, Trichoplax adhaerens (англ.) // BioEssays [англ.] : journal. — 2005. — December (vol. 27 , no. 12 ). — P. 1294—1302 . — doi :10.1002/bies.20320 . — PMID 16299758 .
↑ Imanikia S., Stürzenbaum S. R. Chapter 12. Invertebrates in Obesity Research: A Worm’s Perspective // Animal Models for the Study of Human Disease. — Elsevier, 2013. — 1108 p. — ISBN 9780128072028 .
↑ Bode H., Berking S., David C. N., Gierer A., etal. Quantitative analysis of cell types during growth and morphogenesis in Hydra (англ.) // Wilhelm Roux Archiv für Entwicklungsmechanik der Organismen : journal. — 1973. — Vol. 171 , no. 4 . — P. 269—285 . — ISSN 0949-944X . — doi :10.1007/BF00577725 .
↑ Garm A., Poussart Y., Parkefelt L., Ekström P., etal. The ring nerve of the box jellyfish Tripedalia cystophora (англ.) // Cell and Tissue Research [англ.] : journal. — 2007. — Vol. 329 , no. 1 . — P. 147—157 . — ISSN 0302-766X . — doi :10.1007/s00441-007-0393-7 . Архивировано 3 сентября 2018 года.
↑ Kuffler S. W., Potter D. D. Glia in the leech central nervous system: physiological properties and neuron-glia relationship (англ.) // J. Neurophysiol. [англ.] : journal. — 1964. — Vol. 27 , no. 2 . — P. 290—320 . — doi :10.1152/jn.1964.27.2.290 . — PMID 14129773 .
↑ 1 2 Roth G., Dicke U. Evolution of the brain and intelligence (англ.) // Trends in Cognitive Sciences : journal. — Cell Press , 2005. — May (vol. 9 , no. 5 ). — P. 250—257 . — doi :10.1016/j.tics.2005.03.005 . — PMID 15866152 . Архивировано 15 июня 2018 года. В формате PDF Архивная копия от 31 июля 2009 на Wayback Machine
↑ Cash D., Carew T. J. A quantitative analysis of the development of the central nervous system in juvenile Aplysia californica (англ.) // J Neurobiol. : journal. — 1989. — Vol. 20 , no. 1 . — P. 25—47 . — doi :10.1002/neu.480200104 . — PMID 2921607 .
↑ Roth G. The Long Evolution of Brains and Minds (неопр.) . — Springer Science & Business Media , 2013. — С. 121. — ISBN 978-94-007-6259-6 . Архивировано 15 апреля 2021 года.
↑ Aniszewski T. Alkaloids: Chemistry, Biology, Ecology, and Applications (англ.) . — Elsevier Science , 2015. — P. 316. — ISBN 978-0-444-59462-4 . Архивировано 15 апреля 2021 года.
↑ The Newborn Brain: Neuroscience and Clinical Applications (англ.) / edited by H Lagercrantz, MA Hanson, LR Ment, DM Peebles. — Cambridge University Press , 2010. — P. 3. — ISBN 978-1-139-48558-6 . Архивировано 15 апреля 2021 года.
↑ Nass R., Przedborski S. Parkinson's Disease: molecular and therapeutic insights from model systems (англ.) . — Academic Press , 2011. — P. 325. — ISBN 978-0-08-055958-2 . Архивировано 15 апреля 2021 года.
↑ Ferro S. Scientists Capture All The Neurons Firing Across A Fish’s Brain On Video (англ.) . Popular Science (19 марта 2013). Дата обращения: 3 сентября 2018. Архивировано 6 марта 2018 года.
↑ Anatomy & Biology (неопр.) . The Lobster Institute . Университет Мэна . Дата обращения: 19 марта 2016. Архивировано 8 февраля 2018 года.
↑ Tefl J, Tefl S. Interesting Facts About Ants (неопр.) . Дата обращения: 23 декабря 2010. Архивировано 21 декабря 2010 года.
↑ Ant Fun Facts (неопр.) . Дата обращения: 23 декабря 2010. Архивировано 3 сентября 2011 года.
↑ Menzel R., Giurfa M. Cognitive architecture of a mini-brain: the honeybee (англ.) // Trends Cogn. Sci. : journal. — Cell Press , 2001. — February (vol. 5 , no. 2 ). — P. 62—71 . — doi :10.1016/S1364-6613(00)01601-6 . — PMID 11166636 .
↑ A Strange Approach to Social Interaction, and Butterflies (неопр.) . Anthropology.net (10 января 2007). Дата обращения: 26 ноября 2010. Архивировано 13 января 2007 года.
↑ Hinsch K., Zupanc GKH. Generation and long-term persistence of new neurons in the adult zebrafish brain: A quantitative analysis (англ.) // Neuroscience [англ.] : journal. — Elsevier , 2007. — Vol. 146 , no. 2 . — P. 679—696 . — doi :10.1016/j.neuroscience.2007.01.071 . — PMID 17395385 . Архивировано 24 сентября 2015 года.
↑ Frog Brain Neuron Number (неопр.) . Дата обращения: 15 июля 2015. Архивировано 16 июля 2015 года.
↑ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Herculano-Houzel S., Ribeiro P., Campos L., etal. Updated Neuronal Scaling Rules for the Brains of Glires (Rodents/Lagomorphs) (англ.) // Brain, Behavior and Evolution [англ.] : journal. — 2011. — Vol. 78 , no. 4 . — P. 302—314 . — ISSN 0006-8977 . — doi :10.1159/000330825 . — PMC 3237106 . Архивировано 1 июня 2018 года.
↑ 1 2 3 4 5 6 Hofman, 2012 , p. 425.
↑ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 Herculano-Houzel S., Catania K., Manger P. R., Kaas J. H. Mammalian Brains Are Made of These: A Dataset of the Numbers and Densities of Neuronal and Nonneuronal Cells in the Brain of Glires, Primates, Scandentia, Eulipotyphlans, Afrotherians and Artiodactyls, and Their Relationship with Body Mass (англ.) // Brain, Behavior and Evolution [англ.] : journal. — 2015. — Vol. 86 , no. 3—4 . — P. 145—163 . — doi :10.1159/000437413 . — PMID 26418466 .
↑ 1 2 3 4 5 Herculano-Houzel S., Mota B., Lent R. Cellular scaling rules for rodent brains (англ.) // Proceedings of the National Academy of Sciences of the United States of America : journal. — 2006. — Vol. 103 , no. 32 . — P. 12138—12143 . — doi :10.1073/pnas.0604911103 . — PMC 1567708 . Архивировано 27 июня 2017 года.
↑ Ngwenya A., Patzke N., Manger P. R., Herculano-Houzel S. Continued Growth of the Central Nervous System without Mandatory Addition of Neurons in the Nile Crocodile (Crocodylus niloticus) (англ.) // Brain, Behavior and Evolution [англ.] : journal. — 2016. — Vol. 87 , no. 1 . — P. 19—38 . — doi :10.1159/000443201 .
↑ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Kverková K., Bělíková T., Olkowicz S., Pavelková Z., etal. Sociality does not drive the evolution of large brains in eusocial African mole-rats (англ.) // Scientific Reports [англ.] : journal. — 2018. — 15 June (vol. 8 , no. 1 ). — P. 9203 . — ISSN 2045-2322 . — doi :10.1038/s41598-018-26062-8 . — PMID 29907782 .
↑ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 Olkowicz S., Kocourek M., Lučan R. K., Porteš M., etal. Birds have primate-like numbers of neurons in the forebrain (англ.) // Proceedings of the National Academy of Sciences of the United States of America : journal. — 2016. — Vol. 113 , no. 26 . — P. 7255—7260 . — ISSN 0027-8424 . — doi :10.1073/pnas.1517131113 . — PMID 27298365 . — PMC 4932926 .
↑ Herculano-Houzel S., Lent R. Isotropic fractionator: a simple, rapid method for the quantification of total cell and neuron numbers in the brain (англ.) // J Neurosci [англ.] : journal. — 2005. — Vol. 25 , no. 10 . — P. 2518—2521 . — doi :10.1523/jneurosci.4526-04.2005 . — PMID 15758160 . Архивировано 23 августа 2018 года.
↑ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 Gabi M., Collins C. E., Wong P., Torres L. B., etal. Cellular Scaling Rules for the Brains of an Extended Number of Primate Species (англ.) // Brain, Behavior and Evolution [англ.] : journal. — 2010. — Vol. 76 , no. 1 . — P. 32—44 . — ISSN 0006-8977 . — doi :10.1159/000319872 . — PMC 2980814 .
↑ 1 2 3 4 5 6 7 Herculano-Houzel S., Collins C., Wong P., Kaas J. Cellular scaling rules for primate brains (англ.) // Proceedings of the National Academy of Sciences of the United States of America : journal. — 2007. — Vol. 104 , no. 9 . — P. 3562—3567 . — doi :10.1073/pnas.0611396104 . — PMID 17360682 . — PMC 1805542 .
↑ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 Jardim-Messeder D., Lambert K., Noctor S., Pestana F. M., etal. Dogs Have the Most Neurons, Though Not the Largest Brain: Trade-Off between Body Mass and Number of Neurons in the Cerebral Cortex of Large Carnivoran Species (англ.) // Frontiers in Neuroanatomy : journal. — 2017. — Vol. 11 , no. 118 . — ISSN 1662-5129 . — doi :10.3389/fnana.2017.00118 . Архивировано 22 августа 2018 года.
↑ Brain Facts and Figures (неопр.) . Дата обращения: 15 июля 2015. Архивировано 16 июля 2012 года.
↑ Ananthanarayanan R., Esser S. K., Simon H. D., Modha D. S. The cat is out of the bag: cortical simulations with 109 neurons, 1013 synapses // Proceedings of the Conference on High Performance Computing Networking, Storage and Analysis, SC '09 (англ.) . — 2009. — P. 1—12. — ISBN 978-1-60558-744-8 . — doi :10.1145/1654059.1654124 .
↑ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 Kazu R. S., Maldonado J., Mota B., Manger P. R., etal. Corrigendum: Cellular scaling rules for the brain of Artiodactyla include a highly folded cortex with few neurons (англ.) // Frontiers in Neuroanatomy : journal. — 2015. — Vol. 9 , no. 39 . — ISSN 1662-5129 . — doi :10.3389/fnana.2015.00039 . Архивировано 2 июня 2018 года.
↑ 1 2 3 4 Herculano-Houzel S., Kaas J. Gorilla and Orangutan Brains Conform to the Primate Cellular Scaling Rules: Implications for Human Evolution (англ.) // Brain Behav Evol [англ.] : journal. — 2011. — Vol. 77 , no. 1 . — P. 33—44 . — doi :10.1159/000322729 . — PMID 21228547 . — PMC 3064932 .
↑ 1 2 Azevedo F. A., Carvalho L. R., Grinberg L. T., Farfel J. M., etal. Equal numbers of neuronal and nonneuronal cells make the human brain an isometrically scaled-up primate brain (англ.) // The Journal of Comparative Neurology [англ.] : journal. — 2009. — Vol. 513 , no. 5 . — P. 532—541 . — doi :10.1002/cne.21974 . — PMID 19226510 .
↑ Tower D. B. Structural and functional organization of mammalian cerebral cortex; the correlation of neurone density with brain size; cortical neurone density in the fin whale (Balaenoptera physalus L.) with a note on the cortical neurone density in the Indian elephant (англ.) // The Journal of Comparative Neurology [англ.] : journal. — 1954. — Vol. 101 , no. 1 . — P. 19—51 . — doi :10.1002/cne.901010103 . — PMID 13211853 . Архивировано 3 сентября 2018 года.
↑ 1 2 Quarton G. C., Melnechuk T., Schmitt F. O. The neurosciences (неопр.) . — Rockefeller University Press [англ.] , 1967. — С. 732. Архивировано 5 июня 2016 года.
↑ Jelsing J. , Nielsen R. , Olsen A. K. , Grand N. , Hemmingsen R. , Pakkenberg B. The postnatal development of neocortical neurons and glial cells in the Göttingen minipig and the domestic pig brain (англ.) // The Journal of Experimental Biology : journal. — The Company of Biologists [англ.] , 2006. — Vol. 209 , no. Pt 8 . — P. 1454—1462 . — doi :10.1242/jeb.02141 . — PMID 16574805 . Архивировано 3 сентября 2018 года. В формате PDF Архивная копия от 3 сентября 2018 на Wayback Machine
↑ Lambert K. G., Bardi M., Landis T., Hyer M. M., etal. Behind the Mask: Neurobiological indicants of emotional resilience and cognitive function in wild raccoons (Procyon lotor) (англ.) // Society for Neuroscience (Presentation Abstract) : journal. — 2014. Архивировано 9 января 2016 года.
↑ Hofman, 2012 , p. 424.
↑ 1 2 Walløe S., Eriksen N., Dabelsteen T., Pakkenberg B. A neurological comparative study of the harp seal (Pagophilus groenlandicus) and harbor porpoise (Phocoena phocoena) brain (англ.) // Anatomical Record (Hoboken, N.J.: 2007) : journal. — 2010. — Vol. 293 , no. 12 . — P. 2129—2135 . — ISSN 1932-8494 . — doi :10.1002/ar.21295 . — PMID 21077171 .
↑ Eriksen N., Pakkenberg B. Total neocortical cell number in the mysticete brain (англ.) // Anatomical Record (Hoboken, N.J.: 2007) : journal. — 2007. — Vol. 290 , no. 1 . — P. 83—95 . — ISSN 1932-8486 . — doi :10.1002/ar.20404 . — PMID 17441201 .
↑ Food and Agriculture Organization of the United Nations, Working Party on Marine Mammals. Mammals in the Seas: Report (неопр.) . — Food & Agriculture Org., 1978. — ISBN 9789251005132 . Архивировано 27 мая 2016 года.
↑ Platek S. , Keenan J. , Shackelford T. , Raessens J. Evolutionary Cognitive Neuroscience (неопр.) . — MIT Press , 2007. — С. 139. — (Cognitive Neuroscience). — ISBN 9780262162418 .
↑ Longevity and sexual maturity vary across species with number of cortical neurons, and humans are no exception | Semantic Scholar (неопр.) . Дата обращения: 18 марта 2021. Архивировано 10 мая 2021 года.
↑ Mortensen H. S., etal. Quantitative relationships in delphinid neocortex (неопр.) // Front Neuroanat. — 2014. — Т. 8 . — С. 132 . — doi :10.3389/fnana.2014.00132 . — PMID 25505387 . — PMC 4244864 .
↑ Higher neuron densities in the cerebral cortex and larger cerebellums may limit dive times of delphinids compared to deep-diving toothed whales (неопр.) . Дата обращения: 18 марта 2021. Архивировано 25 февраля 2022 года.
Литература
Sherwood L. , Klandorf H. , Yancey P. Animal Physiology: From Genes to Organisms (англ.) . — 2nd ed. — Cengage Learning, 2012. — 896 p. — ISBN 9781133709510 .
Roth G. The Long Evolution of Brains and Minds (англ.) . — Springer Netherlands, 2013. — 320 p. — ISBN 9789400762596 .
Aniszewski T. Alkaloids: Chemistry, Biology, Ecology, and Applications (англ.) . — 2nd ed. — Elsevier Science, 2015. — 496 p. — ISBN 9780444594624 .
Lagercrantz H. , Hanson M.A. , Ment L.R. , Peebles D.M. The Newborn Brain: Neuroscience and Clinical Applications (англ.) . — 2nd ed. — Cambridge University Press, 2010. — ISBN 9781139485586 .
Nass R. , Przedborski S. Parkinson's Disease: Molecular and Therapeutic Insights from Model Systems (англ.) . — Elsevier Science, 2011. — 686 p. — ISBN 9780080559582 .
Hofman M.A. , Falk D. Evolution of the Primate Brain: From Neuron to Behavior (англ.) . — Elsevier Science, 2012. — 478 p. — (Progress in Brain Research). — ISBN 9780444538604 .
Association for Computing Machinery , Special Interest Group on Computer Architecture. Proceedings of the Conference on High Performance Computing Networking, Storage and Analysis (англ.) / edited by W. Pinfold . — Association for Computing Machinery, 2009. — 778 p. — (ACM Digital Library). — ISBN 9781605587448 .
Fasolo A. The Theory of Evolution and Its Impact (англ.) . — Springer Milan, 2011. — 230 p. — ISBN 9788847019744 .
Quarton G.C. , Melnechuk T. , Schmitt F.O. The Neurosciences. A Study Program (англ.) . — Rockefeller Univ. Press.
Food and Agriculture Organization of the United Nations. Working Party on Marine Mammals. Mammals in the Seas: General Papers and Large Cetaceans (FAO/UNEP) (англ.) . — FAO, 1981. — 504 p. — (FAO fisheries series). — ISBN 9789251005132 .
Platek S. , Keenan J. , Shackelford T. , Raessens J. Evolutionary Cognitive Neuroscience (англ.) . — MIT Press, 2007. — 616 p. — (Cognitive Neuroscience). — ISBN 9780262162418 .