{"id":1073,"date":"2020-07-09T09:16:18","date_gmt":"2020-07-09T09:16:18","guid":{"rendered":"https:\/\/www.lifescienceart.com\/?p=1073"},"modified":"2020-07-09T09:16:18","modified_gmt":"2020-07-09T09:16:18","slug":"brain-rewiring-in-blind-people-sensory-enhancement-through-neuroplasticity","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/www.lifescienceart.com\/de\/science\/neuroscience\/brain-rewiring-in-blind-people-sensory-enhancement-through-neuroplasticity\/","title":{"rendered":"Das Gehirn Blinder: Reorganisation zur Verbesserung der Sinne"},"content":{"rendered":"<h2 class=\"wp-block-heading\">Gehirn-Reorganisation bei Blinden: Sinnesverbesserungen durch Neuroplastizit\u00e4t<\/h2>\n\n<h2 class=\"wp-block-heading\">Strukturelle und funktionelle Unterschiede<\/h2>\n\n<p>Wenn Menschen ihr Augenlicht verlieren, passt sich ihr Gehirn bemerkenswert an den Mangel an visuellen Reizen an. Neuere Forschungen mit MRT-Scans haben signifikante strukturelle und funktionelle Unterschiede zwischen den Gehirnen von blinden und sehenden Menschen ergeben.<\/p>\n\n<h2 class=\"wp-block-heading\">Strukturelle Unterschiede<\/h2>\n\n<p>Die Gehirne blinder Menschen weisen verst\u00e4rkte Verbindungen zwischen bestimmten Bereichen auf, insbesondere zwischen dem Okzipital- und dem Frontallappen, die f\u00fcr das Arbeitsged\u00e4chtnis zust\u00e4ndig sind. Umgekehrt wird in anderen Bereichen des Gehirns eine verminderte Konnektivit\u00e4t beobachtet. Diese strukturelle Neuverdrahtung legt nahe, dass sich das Gehirn in Abwesenheit visueller Informationen &#8220;neu verdrahtet&#8221;, um andere Sinne zu verst\u00e4rken.<\/p>\n\n<h2 class=\"wp-block-heading\">Funktionelle Unterschiede<\/h2>\n\n<p>\u00dcber strukturelle Ver\u00e4nderungen hinaus kommunizieren auch die Gehirne blinder Menschen anders. Insbesondere der Okzipitalkortex, der bei sehenden Menschen typischerweise visuelle Informationen verarbeitet, scheint bei blinden Menschen zur Verarbeitung anderer sensorischer Reize wie Geruch und Schall umfunktioniert worden zu sein. Diese funktionelle Anpassung k\u00f6nnte erkl\u00e4ren, warum blinde Menschen verst\u00e4rkte Sinne erleben.<\/p>\n\n<h2 class=\"wp-block-heading\">Neuroplastizit\u00e4t und Gehirn-Reorganisation<\/h2>\n\n<p>Diese dramatischen Ver\u00e4nderungen im Gehirn werden auf Neuroplastizit\u00e4t zur\u00fcckgef\u00fchrt, die F\u00e4higkeit des Gehirns, sich als Reaktion auf unterschiedliche Bedingungen anzupassen und zu ver\u00e4ndern. Bei blinden Menschen l\u00f6st das Fehlen visueller Reize eine Neuverdrahtung des Gehirns aus, um andere Sinne zu verbessern.<\/p>\n\n<h2 class=\"wp-block-heading\">Auswirkungen auf die sensorische Kompensation<\/h2>\n\n<p>Die Neuverdrahtung des Gehirns bei blinden Menschen hat erhebliche Auswirkungen auf die sensorische Kompensation. Blinde Menschen verlassen sich stark auf ihre anderen Sinne wie H\u00f6ren, Tasten, Riechen und Schmecken, um sich in ihrer Umgebung zurechtzufinden und mit der Welt zu interagieren.<\/p>\n\n<h2 class=\"wp-block-heading\">Zuk\u00fcnftige Forschungsrichtungen<\/h2>\n\n<p>Diese Forschung er\u00f6ffnet spannende M\u00f6glichkeiten f\u00fcr zuk\u00fcnftige Untersuchungen. Forscher wollen herausfinden, welche Aufgaben die sensorische Konnektivit\u00e4t beeinflussen und dieses Wissen nutzen, um Therapien zu entwickeln, die die sensorische Kompensation bei blinden Menschen weiter verbessern. Dar\u00fcber hinaus werden Vergleiche von Gehirnscans von Personen, die ihr Augenlicht sp\u00e4ter im Leben verloren haben, wertvolle Erkenntnisse \u00fcber die Auswirkungen des Einsetzens der Blindheit auf die Gehirnentwicklung liefern.<\/p>\n\n<h2 class=\"wp-block-heading\">Verbesserung des Lebens blinder Menschen<\/h2>\n\n<p>Das Verst\u00e4ndnis der komplexen Funktionsweise des Gehirns blinder Menschen ist entscheidend f\u00fcr die Verbesserung ihrer Lebensqualit\u00e4t. Indem sie entschl\u00fcsseln, wie sich ihr Gehirn an den Mangel an visuellen Reizen anpasst, k\u00f6nnen Forscher gezielte Interventionen entwickeln, um blinden Menschen zu helfen, Herausforderungen zu meistern und ein erf\u00fcllteres Leben zu f\u00fchren.<\/p>","protected":false},"excerpt":{"rendered":"<p>Gehirn-Reorganisation bei Blinden: Sinnesverbesserungen durch Neuroplastizit\u00e4t Strukturelle und funktionelle Unterschiede Wenn Menschen ihr Augenlicht verlieren, passt sich ihr Gehirn bemerkenswert an den Mangel an visuellen Reizen an. Neuere Forschungen mit&hellip;<\/p>\n","protected":false},"author":1,"featured_media":0,"comment_status":"closed","ping_status":"closed","sticky":false,"template":"","format":"standard","meta":{"footnotes":""},"categories":[411],"tags":[687,2474,2476,2475,2477],"class_list":["post-1073","post","type-post","status-publish","format-standard","hentry","category-neuroscience","tag-blindness","tag-neuroplasticity","tag-brain-rewiring","tag-sensory-enhancement","tag-sensory-compensation"],"_links":{"self":[{"href":"https:\/\/www.lifescienceart.com\/de\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/1073","targetHints":{"allow":["GET"]}}],"collection":[{"href":"https:\/\/www.lifescienceart.com\/de\/wp-json\/wp\/v2\/posts"}],"about":[{"href":"https:\/\/www.lifescienceart.com\/de\/wp-json\/wp\/v2\/types\/post"}],"author":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.lifescienceart.com\/de\/wp-json\/wp\/v2\/users\/1"}],"replies":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.lifescienceart.com\/de\/wp-json\/wp\/v2\/comments?post=1073"}],"version-history":[{"count":1,"href":"https:\/\/www.lifescienceart.com\/de\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/1073\/revisions"}],"predecessor-version":[{"id":1074,"href":"https:\/\/www.lifescienceart.com\/de\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/1073\/revisions\/1074"}],"wp:attachment":[{"href":"https:\/\/www.lifescienceart.com\/de\/wp-json\/wp\/v2\/media?parent=1073"}],"wp:term":[{"taxonomy":"category","embeddable":true,"href":"https:\/\/www.lifescienceart.com\/de\/wp-json\/wp\/v2\/categories?post=1073"},{"taxonomy":"post_tag","embeddable":true,"href":"https:\/\/www.lifescienceart.com\/de\/wp-json\/wp\/v2\/tags?post=1073"}],"curies":[{"name":"wp","href":"https:\/\/api.w.org\/{rel}","templated":true}]}}