Заряд мембраны зависит от скопления на ней отрицательно или положительно заряженных ионов.

Процесс возбуждения и вхождение в клетку положительно заряженных ионов Na изменяет заряд мембраны с отрицательного на положительный в виде её деполяризации. Предельное энергетическое насыщение нейрона и достижение порога его функционально значимой возбудимости приводит к инверсии и реполяризации, которая восстанавливает прежнее электровозбудимое состояние клетки после волны следовых процессов.

2}. Проводимость – способность избирательно и однонаправ­ленно распространять волны возбуждения, энергию и информацию с токами ионной плазмы вследствие генерации импульсов активиро­ванными нейронами. Характер распространения возбуждения в структурах мозга определяется: 1/ наличием различных типов хими­ческих синапсов с односторонним проведением потока ионов;

2/ строением нейронных сетей с многократными ветвлениями аксо­нов;

3/ связями аксонных терминалей с различными функциональ­ными комплексами мозга. Различают: быстропроводящие аксоны, по­крытые кольцами миэлиновой оболочки-изолятора, которая разде­лена «перехватами Ранвье», пропускающими поток ионов в виде сальтаторного, скачкообразного проведения возбуждения, и медлен­нопроводящие, тонкие аксоны без миэлиновой оболочки.

3}. Способность кодировать, накапливать, перерабатывать информацию посредством заданного импульсно-частотного кода, определяющего порядок и принципы преобразования информации о пространственно-временных характеристиках внешних или внутри­центральных стимулов – их амплитуде, форме и длительности – в информационные паттерны – смысловые матрицы для функциональ­ных ответов нейронных сетей. Кодирование и переработка информа­ции, поступающей в мозг, осуществляется разными, соподчиненными системами нейронных сетей и использует квантово-волновые меха­низмы электронного уровня организации функций. В этой энерго-информационной среде мозг действует как ис­полнительный инструмент индивидуального сознания и разума.