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當然有啊,只不過它們的大腦裡沒有人類那麼錯綜複雜的神經系統,神經元沒那麼發達,結構相對簡單,能夠完成一些簡單的反射弧。對外界的環境做出相應判斷,和反應。或是天生自帶的非條件反射,或是在平時積累出的條件反射。
所以它們的大腦沒有像人類那樣含有大腦、小腦、腦幹、大腦皮層及專門控制語言的區域等這些複雜的結構和組織,也許只是分佈著極為簡單的神經細胞,數量也較少。
在神經和認知科學來看,需要從最基本的角度來理解昆蟲的神經結構構成了。
昆蟲腦含有約10萬至100萬個神經元,而在人腦中發現的是十億(數量級)。
一般來說,那些具有更復雜社交生活的昆蟲的大腦通常較大。雖然比人腦小得多,只含有千分之一的細胞,但它仍然非常複雜。功能的複製也較少- 更少的神經元執行每個功能。
基本的昆蟲神經系統bauplan是由一系列身體部分組成的,每個部分都配備有一對相連的神經節,並且在每個部分中具有連線相鄰神經節的配對神經線。神經節是由神經元細胞體和支援細胞或神經膠質細胞組成的球形結構,並充當本地處理器或計算機的角色。神經節由神經元相互連線,構成一個類似計算機的網路。
該計劃在各種型別中進行了各種修改以及反應,但在所有情況下,頭節的神經節形成融合團塊,位於腸道的食道(食道)上方,稱為食管上神經節(supraoesophageal ganglion)。這是由一對神經幹(commissures)連線圍繞食管兩側的食道並加入位於食管下的亞食管下神經節(SOG或SEG)。
昆蟲中的學習,記憶和智力也是有研究的。雖然昆蟲大腦的蘑菇體已被證明參與學習,但大腦以外的神經節也能夠學習。已被斬首的蟑螂就是一類證明,如果一隻無頭蟑螂接線時,它的一條腿在下降時會受到電擊,那麼它將透過保持腿抬高來學會避免衝擊!(這也是一個經典實驗)。胸神經節負責控制腿部運動,正是這些神經節學習新的行為。如果在照亮的一半之間給出選擇,完整的蟑螂有對黑暗的偏好一個房間和黑暗的一半。但是,如果他們在黑暗的一半受到電擊,他們將學習避免黑暗的一半,並留在光明中。真的感興趣的人不妨學習一下昆蟲學。