打破常规?Science报道:记忆并不全都储存在海马体中!

7月27日的Science杂志报道了一篇新研究,证明大脑并不会将所有记忆都储存在海马“位置细胞”中,因为,海马里有一类非常低调的细胞子集,它们与记忆位置无关,主要功能是记录事件上下文或片段插曲。 说到记忆,可不仅仅是“位置、位置、位置”。7月27日的Science杂志报道了一篇新研究,证明大脑并不会将所有记忆都储存在海马“位置细胞”中,因为,海马里有一类非常低调的细胞子集,它们与记忆位置无关,主要功能是记录事件上下文或片段插曲。 众所周知,海马是“空间辨识细胞(place cells,位置细胞)”的领地,发现它们作为空间地图的功能的研究成果曾被授予2014年诺贝尔生理或医学奖。 另一方面,海马中的印记细胞(engram cells)被认为是经验记忆储存的物理硬盘。“神经科学仍然困惑于印记的概念,“日本理化研究所脑科学中心的Thomas McHugh说。”我们虽然知道哪些细胞在何时激活,但我们仍不清楚它们是如何发挥功能的......阅读全文

Science:海马体之外还有形成记忆的新系统

  直到现在,海马体仍然被认为是与形成和唤醒记忆有关的最重要脑部区域,其他区域只起到次要作用。但是发表在国际学术期刊Science上的一项新研究发现脑部的内嗅皮质区域在其中发挥着新的独立作用。奥地利科学技术研究所的科学家们发现大鼠的内嗅皮质能够进行运动记忆的重放不需要经过海马体。  当空间记忆形成,

打破常规?Science报道:记忆并不全都储存在海马体中!

  7月27日的Science杂志报道了一篇新研究,证明大脑并不会将所有记忆都储存在海马“位置细胞”中,因为,海马里有一类非常低调的细胞子集,它们与记忆位置无关,主要功能是记录事件上下文或片段插曲。  说到记忆,可不仅仅是“位置、位置、位置”。7月27日的Science杂志报道了一篇新研究,证明大脑

-Science:新研究剖析海马区活动,追溯记忆源头

  在体内试验数据缺乏的背景下,神经活动模式的研究过程充满险阻,科学家们只能依赖于建立理论模型最大可能模拟大脑活动。1982年,科学家John Hopfield 构建了一个人工循环神经网络,并命名为“Hopfield”神经网络。Hopfield是一种联想记忆网络,由循环地兴奋性神经元组成,用于存储离

MIT研究长期记忆神经回路,海马体和新皮层记忆同时产生

  当我们拜访一个朋友或去海滩时,大脑会在一个叫做海马体的部分存储短期的记忆。一段名为海马脑部的经验的短暂记忆。这些记忆之后会被“巩固”——即转移到大脑的另一部分进行长期存储。  一项最新的针对基于这一过程的神经回路的MIT 研究首次揭示出,记忆是在海马体和大脑皮层中的长期储存区同时形成的。然而,在

加拿大专家证实海马体中与记忆相关的活动流程并非单向

  与百多年来人们的想象不同,《自然·神经科学》杂志刚刚发表的一项小鼠研究指出,海马体中与记忆相关的活动流程并不是单向的。此项研究为更好了解大脑神经回路和控制记忆的动态机制打开了大门。  2009年,加拿大麦吉尔大学精神健康研究中心席尔瓦·威廉姆斯博士曾开发出一种独特的方法,即海马体结构的体外制备。

Science揭示记忆形成机制

  一些记忆似乎是联系在一起的。想想你生命中一次重要的经历。你或许也会记起大约发生在那个时候的另一个经历,比如你在婚礼上交换誓言之后,你的朋友们在当晚的迟些时候跳起了令人印象深刻的舞蹈。这两种记忆以某种方式似乎在你的脑海中关联到了一起。  由病童医院领导的一项研究探究了记忆之间的这种联系,并阐明了某

Science:找回失去的记忆

  来自MIT的研究人员发现用光激活脑细胞可以让人找回丧失的记忆。通过一种称为光遗传学的技术,科学家们重新激活了那些被埋藏的记忆。相关结果发表在5月28日的Science杂志上。  这项研究由MIT生物系教授,理化研究中心主任Susumu Tonegawa领头。他认为,研究结果回答了一个神经系统科学

人类海马体精细亚区处理工作记忆的神经动力学机制

  工作记忆是一种对信息进行暂时加工和贮存的容量有限的记忆系统,作为知觉、长时记忆和动作之间的接口,是思维过程的基础支撑结构。海马体则被认为是执行工作记忆认知功能的重要脑区,人类电生理研究一致发现,海马体单个神经元在工作记忆加工中持续放电。然而,海马体由不同的精细亚区组成,是一个复杂的异质结构,各精

人类海马体精细亚区处理工作记忆的神经动力学机制

工作记忆是一种对信息进行暂时加工和贮存的容量有限的记忆系统,作为知觉、长时记忆和动作之间的接口,是思维过程的基础支撑结构。海马体则被认为是执行工作记忆认知功能的重要脑区,人类电生理研究一致发现,海马体单个神经元在工作记忆加工中持续放电。然而,海马体由不同的精细亚区组成,是一个复杂的异质结构,各精细亚

Science:“记忆碎片”是真的吗?

  半个多世纪以来,神经学家们一直以为长期记忆是由于多个短期记忆储存起来形成的。而最近一项对记忆形成的神经回路的研究则表明这一说法有可能是错的,因为两种类型的记忆(长期与短期)能够同时产生。  这项研究是由来自MIT的研究者们做出。他们参考了此前标记特殊“记忆”细胞的手段,并更进一步地强制性使小鼠对

Science:脑部电流刺激确可改善记忆

Science:脑部电流刺激确可改善记忆  美国西北大学医学院最新研究结果显示颅磁刺激通过用磁脉冲(Transcranial Magnetic Stimulation,TMS)进行非损伤性电流传送来刺激特定脑区,可改善记忆,为治疗由中风、早期阿兹海默病、创伤性脑损伤和心跳骤停等引

Science:大脑信号调控工作记忆

  一项新的研究发现,将特定类型的大脑模式持续更长时间可以改善大鼠的短期记忆。  该研究于6月14日发表Science。这项新的研究发现,当个体学习新的环境时,脑细胞(神经元)产生的信号会延长数十毫秒,并且比学习熟悉环境时捕获更多的信息。当研究小组人为地将大鼠通过迷宫的最佳路径的相关记忆中涉及的信号

揭示人类海马体精细亚区处理工作记忆的神经动力学机制

  工作记忆是一种对信息进行暂时加工和贮存的容量有限的记忆系统,作为知觉、长时记忆和动作之间的接口,是思维过程的基础支撑结构。海马体则被认为是执行工作记忆认知功能的重要脑区,人类电生理研究一致发现,海马体单个神经元在工作记忆加工中持续放电。然而,海马体由不同的精细亚区组成,是一个复杂的异质结构,各精

Science:磁刺激可以找回遗忘的记忆

  记忆的研究者对认知状态如今有了更进一步的了解。一个新的记忆(比如你刚刚认识的人的名字),例如在所谓的工作记忆(working memory),也就是短期记忆中维持了几秒钟。如果这个人对你很重要,他的名字将在几天内进入你的长期记忆,通过永久性改变的神经连接来保存。但是在两个小时之间,当它离开了你的

Science子刊:多巴胺如何影响记忆功能?

  作为一种神经递质,多巴胺主要负责大脑信息的传递,直接影响大脑情绪、感受。当多巴胺表达量上调会增加人的兴奋程度。已有研究证实,脑前额叶皮层的多巴胺对于记忆功能不可或缺。多巴胺会激活大脑与记忆相关的大脑回路,并抑制与干扰记忆相关的神经通路。  多巴胺如何影响记忆功能?  之前的研究已经表明,当进入记

Science:睡眠如何强化突触并有益记忆?

  据在小鼠中的一项研究报告,睡眠可巩固记忆,而它是通过促进脑中新的突触的生长来做得这一点的。  科学家们长期以来就知道,睡眠可帮助增进学习及记忆,尽管这一过程是如何发挥作用的则一直晦暗不明,尤其是当睡眠被显示会减少脑中的突触数或神经连接时。(寻找睡眠与记忆之间有某种联系的研究人员会期待看到睡眠时突

和血益智方对VD大鼠学习记忆和海马的影响

目的 观察和血益智方对VD大鼠行为学和形态学的影响。 方法 动物随机分为假手术组和模型组。VD模型制作成功后随机分为和血益智方小剂量组和大剂量组、思尔明组、生理盐水(NS)组。用穿梭箱和水迷宫检测大鼠行为学并作海马 常规染色,光镜观察。 和血益智方、思尔明均能缩短VD大鼠穿梭箱实验主

和血益智方对VD大鼠学习记忆和海马的影响

〔 摘要〕目的  观察和血益智方对VD大鼠行为学和形态学的影响。方法  动物随机分为假手术组和模型组。VD模型制作成功后随机分为和血益智方小剂量组和大剂量组、思尔明组、生理盐水(NS)组。用穿梭箱和水迷宫检测大鼠行为学并作海马 常规染色,光镜观察。 和血益智方、思尔明均能缩短VD大鼠穿梭

研究揭示人类大脑记忆的奥秘!

  本文中,小编整理了多篇科学家们发表的重要研究成果,共同解读人类大脑记忆的奥秘,分享给大家!  图片来源:Wikipedia, CC BY-SA  【1】Science:科学家揭示小胶质细胞在记忆调节中起着关键作用  doi:10.1126/science.aaz2288  小胶质细胞是大脑中的常

联合激活GHSR1α和DRD1有望治疗阿尔茨海默病

  大脑海马体在记忆形成和认知中起关键作用。海马体突触病变是阿尔茨海默病(AD)中最早的变化之一,也是定义阿尔茨海默病的一种病理学特征。然而,阿尔茨海默病中海马体突触病变的分子机制尚未完全阐明。  目前针对阿尔茨海默病的治疗努力并不能有效地校正海马体突触缺陷。生长激素促分泌素受体1α(GHSR1α)

研究发现:海马体前部和后部存在显著差异

  美国德州大学西南分校的研究人员对大脑海马的基因活动进行了研究,发现海马体前部和后部存在显著差异。这一发现发表在今天的《Neuron》杂志上,它可能有助于揭示涉及海马的各种大脑疾病,并可能最终帮助我们找到新的、有针对性的治疗方法。  “这些新的数据揭示了分子水平的差异,使我们能够以一种全新的方式观

科学家解释大脑海马体变化机制

  从通过数数解决基本的算术问题到利用记忆来高效解决问题的这个阶段中,大脑中与记忆有关的区域——海马体活动的增加会标记出一些变化,这是发表在《自然—神经科学》上一项研究给出的结论。  Shaozheng Qin等人使用功能性磁脑成像技术追踪了儿童、青少年、青年成人在解决数学问题时,其大脑的海马体和前

小时候不记事?这时候才关键

  大多数人都有过这样的经历:老爸老妈在津津乐道你的童年往事,但你却完全没有印象。实际上,在两岁到四岁这段时期我们形成的记忆很快就会被忘掉。这个现象被科学家们称为幼儿期失忆(infantile amnesia)。  既然留不下什么记忆,那这段时期是否就无足轻重了呢?纽约大学最近的一项研究表明,两岁到

Science:科学家发现负责记忆保存的关键基因

  近日,刊登在国际杂志Science上的一项研究报告中,来自首尔大学等处的科学家在影响小鼠记忆保存的的大脑海马体中发现了三种类型的抑制性调节子,该研究阐明了负向基因调控在大脑记忆和学习中的重要性。  一直以来,科学家们就知道,某些基因的表达和翻译都会参与记忆的形成,然而他们却并不知道具体是哪一个基

“记忆假体”步入人体测试阶段

  据英国《每日邮报》网站6月25日(北京时间)报道,在2012年好莱坞热门影片《全面回忆》中,科林·法瑞尔饰演的主角被植入“假记忆”,这一电影情节有望在真实生活中上演。美国科学家表示,他们正在对15名患有癫痫病的志愿者进行试验,测试一种用来恢复脑损伤病人记忆的植入设备。   这种被称为“记忆假体

Science子刊揭秘:熬夜为何记性差

  4月26日,发表在Science Signaling上的一项研究中,宾夕法尼亚大学的科学家们发现,睡眠不足与海马体中蛋白产生受损有关。海马体是大脑中对记忆极为重要的区域,实验表明,通过上调小鼠中参与调节相关蛋白合成的基因表达可以预防这些损伤。   该研究的通讯作者Ted Abel教授说:“这一

2篇Science文章:揭示记忆形成的分子机制

  在发表于1月24日《科学》(Science)杂志上的两篇研究论文中,来自叶史瓦大学阿尔伯特•爱因斯坦医学院的研究人员采用先进的成像技术,为了解大脑生成记忆的机制提供了一扇窗口。这一以往从未在动物体内实现的技术突破使得深入理解记忆的分子基础成为可能:在开发的一种小鼠模型中给一些对生成记忆至关重要的

Science重磅:揭示记忆是如何形成和消退的

为什么你能记住多年未见的儿时好友的名字,却很容易忘记刚刚认识的人的名字?换句话说,为什么有些记忆在几十年里保持稳定,而另一些却在几分钟内消失?通过使用老鼠模型,加州理工学院的研究人员现在确定,强大、稳定的记忆是由神经元"团队"同步激活编码的,提供了冗余,使这些记忆能够持续一段时间。这项研究对于理解大

单个神经祖细胞促进海马体中的神经发生

  科学家们曾经认为,哺乳动物在进入成年期时,拥有它们所拥有的所有神经元,但是上世纪60年代的研究发现,成年大脑的某些部位会产生新的神经元,而上世纪90年代的开创性研究帮助确定了它们的起源和功能。如今,在一项新的研究中,来自美国宾夕法尼亚大学的研究人员在小鼠身上发现单个神经祖细胞(neural pr

诺奖得主Science发表最新成果

  假如你听到轮胎打滑的声音,然后就发生了车祸。那么下次再听到这样的声音,你可能就会因为可能发生的车祸而害怕。这说明大脑通过某种方式将两种记忆关联起来,使原本无害的声音能够引起恐惧心理。   MIT的神经学科学家在一月二十三日的Science杂志上发表文章,向人们展示大脑中两个重要神经回路的相互作