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神经生物学|运动记忆在睡眠中随机回放

睡眠对大脑来说远不是一个静止的时间:当大鼠(和人类)睡着时,海马体中的神经元会迅速放电。当一只大鼠从一个地方反复移动到另一个地方后,同样的神经元在大鼠睡觉时“重放”这个放电,即它们以相同的,但更快的模式放电。以前,人们认为重放模式只与大鼠在清醒时重复进行的行程相对应。在Neuron杂志上,奥地利科学技术研究所(IST)的Federico Stella博士后和Jozsef Csicsvari教授发表了一篇文章,指出当大鼠自由行动时,海马会在睡眠中重放这次行动,但它以一种随机的方式重放,类似于著名的布朗运动,即粒子的随机移动。 当我们(或进行实验的大鼠)处于某一位置时,海马中的定位细胞即为激发细胞。为了形成一个记忆,能够回忆起它并做出决定,它们需要在睡眠中重放放电模式。Csicsvari解释说,在数据中很容易看到重放,而且重放的速度很快,“当大鼠睡着的时候,海马是无声的。但突然间,大量的定位细胞放电,接着海马又安静下来。这种放......阅读全文

神经生物学|运动记忆在睡眠中随机回放

  睡眠对大脑来说远不是一个静止的时间:当大鼠(和人类)睡着时,海马体中的神经元会迅速放电。当一只大鼠从一个地方反复移动到另一个地方后,同样的神经元在大鼠睡觉时“重放”这个放电,即它们以相同的,但更快的模式放电。以前,人们认为重放模式只与大鼠在清醒时重复进行的行程相对应。在Neuron杂志上,奥地利

《自然―神经科学》:睡眠有助增强运动记忆

  据近期发表在《自然―神经科学》上的一项研究显示,睡眠能帮助改善一系列手指运动的锻炼。这使得睡眠对于记忆的重要性再次得到强调,在睡眠期间对记忆力进行选择性引导改进也变成一种可能。   Ken Paller等人先让受试者学习用键盘演奏两种不同乐曲。然后让受试者伴随着他们所演奏的其中一首曲子小睡

运动与学习记忆研究中动物的运动方式

运动与学习记忆研究中动物的运动方式摘自 读生物论坛 www.dusw.net1.1 游泳训练    游泳是运动与学习记忆实验中运动负荷的主要手段之一,通常把大鼠或小鼠作为游泳运动的研究对象,多采用静水泳池。运动强度需要综合考虑水温、负重、时间等影响因素。1.2 跑台/跑轮运动    段氏动物跑台主要

eLife:运动如何提高记忆力?

  众所周知,体育锻炼对大脑有好处,但是如何做到的呢?近期,科学家们发现,脂肪酸的代谢可产生一种化学物质,增强一种大脑生长因子的表达。  定期体育锻炼提供的不仅仅是一个苗条的体格,而且还能增强思维,甚至可以抵消抑郁症或阿尔茨海默氏病,相关阅读:苏国辉、徐爱民教授PNAS:运动为何能够抗抑郁。最近在《

运动影响学习与记忆研究中的动物模型,学习记忆行为...

运动影响学习与记忆研究中的动物模型,学习记忆行为实验建立理想的学习记忆实验动物模型,是开展运动与学习记忆研究工作的基础。动物模型的制备应尽量模拟临床致病因素,以期在发病机理、运动干预等方面获得科学的数据。1.1 老年痴呆(AD)模型理想的AD动物模型应具有与老年性痴呆相似的基本特征:一、模型动物具有

运动和记忆有联系吗?还真有联系

  贝勒医学院神经科学助理教授Nuo Li博士和同事们发现了第一个直接证据,证明小脑不仅仅控制肌肉活动,还起到认知作用。文章发表在《Nature》杂志。图片来源于网络  大脑是身体的总指挥部,大脑的某些区域对应身体的某些具体功能,例如,位于头骨后方的小脑对运动协调很重要,额叶皮质负责短期记忆和决策等

运动中的短期和长期记忆机理揭开

  人们学习某项运动技能的时候,有时学得快忘得也快,而有时虽然学得慢,却能长久不忘,这种现象并非偶然,而是有其生理基础。据美国物理学家组织网近日报道,南加利福尼亚大学科学家首次揭示了在运动记忆形成过程中,短期记忆和长期记忆共同作用但却互相竞争的生理机制。该发现不仅有助于制定科学合理的个人训练计划,也

突触受体运动:发现记忆重现的新方法

  神经元细胞利用总数超过1000万亿的突触实现快速交流,这些微小的结构只有一根头发宽度的十分之一,但信息传递过程却极为复杂。  突触可塑性是指突触适应神经元活动并做出反应的能力,科学界认为这一过程是记忆和学习的重要功能组成。  突触水平的神经递质受体是神经信息传导的关键。几年前,本文课题组曾发现神

神经元控制运动的奥秘

  卡内基梅隆大学工程学院和匹兹堡大学的新研究表明,运动皮层神经元可以最佳地调整如何以最优的方式编码运动。这些发现增强了我们对大脑如何控制运动的理解,并有可能提高脑机接口或神经假肢的性能和可靠性,可以帮助瘫痪患者和截肢者。  生物医学工程系和神经认知基础中心的助理教授Steven Chase说:“我

生物物理所发现果蝇嗅觉学习记忆的去抑制神经环路机制

  中国科学院生物物理研究所郭爱克、李岩课题组题为Suppression of GABAergic neurons through D2-like receptor secures efficient conditioning in Drosophila aversive olfactory lea