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研究发现人脑新记忆形式有助于解释学习机制与大脑原理

【新智元导读】12月1日,Science 杂志上发表的文章介绍了一个关于大脑记忆的研究的新发型。研究团队展示了在工作记忆和长期记忆转换的中间状态中,记忆是能够被重新复活的。他们观察到了一种新形式的工作记忆,称之为“优先长期记忆”,这种记忆存在于突触中,可以在没有活跃的神经元活动的情况下存在。对理解人类学习机制和理解大脑记忆原理来说,这是一个基础性的成果。 人脑是如何记忆的?拿人名来说,一般的解释是,如果你刚见到一个人,如果他对你很重要的话,他的名字会在几天之内从你大脑的工作记忆(working memeory)转到长期记忆中去,由已经被永久改变了的神经元连接储存。 但是,就在这转换的几天,或者几个小时之间,这些信息到哪儿去了呢?就在它们离开标准的工作记忆,但是还没嵌入到长期的记忆中时,它们在哪? 最近,专门研究记忆的研究者发现了这一秘密,他们发现了人脑中的一种新的记忆方式,名叫“优先长期记忆”。 《自......阅读全文

研究发现人脑新记忆形式有助于解释学习机制与大脑原理

  【新智元导读】12月1日,Science 杂志上发表的文章介绍了一个关于大脑记忆的研究的新发型。研究团队展示了在工作记忆和长期记忆转换的中间状态中,记忆是能够被重新复活的。他们观察到了一种新形式的工作记忆,称之为“优先长期记忆”,这种记忆存在于突触中,可以在没有活跃的神经元活动的情况下存在。对

研究发现揭秘大脑唤起记忆的分子机制

  近日,一项刊登在国际杂志Cell Reports上的研究报告中,来自佛罗里达国际大学的科学家们通过研究揭开了大脑如何以正确的顺序回忆记忆的机制;相关研究结果有望帮助理解诸如阿尔兹海默病等疾病影响大脑记忆的机制,同时还能帮助开发治疗此类疾病的新型疗法。   图片来源:CC0 Public

新研究发现大麻损害大脑机制

  日本一个研究团队6月30日报告说,他们通过动物实验弄清了大麻成分损害大脑皮层神经回路的机制。研究人员提醒说,处于大脑神经回路发育期的年轻人摄取大麻危害尤甚。   大麻素是大麻中的主要化学物质,具有镇痛作用并能引发幻觉。关于大麻对大脑产生的确切不良影响,此前并没有探明详细的科学机制。   日

研究发现直接刺激大脑特定区域可生成新记忆

  据物理学家组织网9月11日(北京时间)报道,美国加利福尼亚大学欧文分校神经生物学家通过研究记忆形成机制,以直接刺激小鼠特殊脑区的方式生成了特定的新记忆。这一成果证明记忆机制中的关键一环,有助于人们理解和解决学习障碍与记忆紊乱问题。研究人员称,这是记忆可通过直接操控大脑而形成的首例证据。相关论文

新研究表明合理的休息有助于增强大脑记忆力

  德克萨斯大学奥斯汀分校的研究人员表明,适当的放松精神,对最近的学习任务进行加强和巩固记忆,有助于提高未来的学习能力。该研究结果发表在本周的《美国国家科学院院刊》网络版上。   研究员玛格丽特·施利希廷以及心理学和神经科学副教授艾丽森·普雷斯顿,让参与者在两个学习任务中,记住不同系列的相关照片

植入式大脑假体有助于新记忆的保持

  阿尔茨海默病和中风等疾病以及创伤性脑损伤可以严重损害患者大脑的记忆系统。例如,任何照顾阿尔茨海默症患者的人都很清楚记忆对于一个人的自我感觉和整体幸福感的重要性。   尽管如此,希望已经出现,因为威克森林浸信医学中心和南加州大学(USC)的研究人员已经开发出了一种方法来电刺激海马体(新记忆

研究发现大脑可塑性机制

  科学家首次以一种特定分子作为目标,该分子作用于单一类型的神经元连接,从而调节大脑功能,恢复了大脑自我连接的能力。   前不久,美国塔夫斯大学医学院与耶鲁大学医学院的科学家共同发现,一种新的分子机制对于大脑功能的成熟具有至关重要作用,同时,它还可用于恢复老年人大脑的可塑性。与之前研究不同的是,

研究发现用电刺激大脑可增强记忆

  美国科学家近日发现,使用一定方式精确刺激大脑的特定区域可以增强人类的记忆。新研究发表在美国《电子生命》期刊上。   美国加利福尼亚大学洛杉矶分校医学院的研究团队主持了这一研究。研究人员跟踪了1名癫痫患者,使用低电流对其中9人大脑内嗅区右侧区域进行刺激,对另外4人的大脑内嗅区左侧区域进行刺激。

日本研究发现咀嚼不足有损大脑记忆功能

  日本一项最新研究显示,发育期未能充分咀嚼食物的实验鼠,其大脑神经细胞发育不全,学习和记忆能力相对低下。  东京医科齿科大学的一个研究小组从实验鼠发育期(出生后3周)起,连续约3个月给两组实验鼠喂食不同形态的相同食物,一组喂食固体食物,另外一组喂食粉末状食物,之后比较它们的大脑功能异同。结果发现,

研究团队发现大脑睡眠质量调控机制

  睡眠问题已然成为全球性课题。近日,中国科学院深圳先进技术研究院研究员刘畅与美国布兰迪斯大学教授Leslie C. Griffith合作,利用果蝇这一模式生物,发现了大脑中调节睡眠质量的神经环路,进一步解析调控睡眠的神经机制,为应对睡眠问题提供了新的治疗干预靶点及潜在的治疗策略。研究成果于1