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    Science:海馬體之外還有形成記憶的新系統

    直到現在,海馬體仍然被認為是與形成和喚醒記憶有關的最重要腦部區域,其他區域只起到次要作用。但是發表在國際學術期刊Science上的一項新研究發現腦部的內嗅皮質區域在其中發揮著新的獨立作用。奧地利科學技術研究所的科學家們發現大鼠的內嗅皮質能夠進行運動記憶的重放不需要經過海馬體。 當空間記憶形成,內嗅皮質區域的細胞特別是網格細胞會發揮導航系統一樣的作用。它們為海馬體提供位置信息并提供一些動物移動距離和方向的提示,大鼠通過海馬體內形成的神經元網絡編碼位置和移動信息。當海馬體的神經元網絡以一種高度同步的方式激活就會發生記憶的喚醒,直到現在一直認為海馬體是記憶重放的發起者,負責協調記憶的鞏固,而內嗅皮質只負責將信息轉播到其他腦部區域。 在這項研究中,研究人員對大鼠的記憶喚醒過程進行了研究。他們發現位于內嗅皮質外表層的神經元會在記憶任務中發生激活,并進行路徑編碼,這部分神經元中包括網格細胞,可以向海馬體輸入信號。令人意外的是,研究人......閱讀全文

    MIT研究長期記憶神經回路,海馬體和新皮層記憶同時產生

      當我們拜訪一個朋友或去海灘時,大腦會在一個叫做海馬體的部分存儲短期的記憶。一段名為海馬腦部的經驗的短暫記憶。這些記憶之后會被“鞏固”——即轉移到大腦的另一部分進行長期存儲。  一項最新的針對基于這一過程的神經回路的MIT 研究首次揭示出,記憶是在海馬體和大腦皮層中的長期儲存區同時形成的。然而,在

    科學家在大鼠大腦切片中發現短期記憶

      據discover magazine近日報道,幾位神經科學家在《自然?神經科學》的在線版報告,他們在大鼠大腦切片中植入了人工記憶。這幾位研究者通過用電流刺激嚙齒動物的大腦細胞,使它們產生了一些類似記憶的神經細胞活動,這些記憶會存在大約10秒左右。這是研究者第一次在沒有大腦的情況下創造了記憶。

    大腦芯片首次進行人類測試

      每年都有數以百萬計的人經歷著失憶的痛苦。原因有很多:比如大量退伍軍人和足球運動員的創傷性腦損傷,比如老年人的腦中風和老年癡呆癥;甚至我們所有人都會經歷的大腦正常老化。記憶的喪失似乎不可避免,但是一位特立獨行的神經科學家正致力于電子療法。由DARPA資助的南加州大學生物醫學工程師Theodore

    大腦記憶是如何產生的?操控記憶痕跡時代已不遠

      據國外媒體報道,什么是記憶?1904年,德國生物學家理查德·西蒙(Richard Semon)提出了一個觀點,指出記憶的痕跡是由一組不連續的大腦細胞連接之后拼湊起來的。他將這種想象中的生理回路稱為“engram”,即“記憶痕跡”。在之后的時間里,記憶痕跡在科幻小說和“山達基”(scientolo

    腦袋越大越好么?

      當涉及到大腦的某些部分時,更大并不一定意味著更好的記憶。根據密歇根州立大學領導的一項新研究,一個更大的海馬體--一個嵌入大腦深處的彎曲的海馬狀結構--并不總是可靠地預測老年人的學習和記憶能力。  隨著年齡的增長,海馬體萎縮是正常的,但對于輕度認知障礙或阿爾茨海默病患者來說,海馬體萎縮更為明顯。科

    美國科學家讓記憶操控成真 利用光即可抹去痛苦記憶

      科學日報報道,美國加州大學戴維斯分校神經科學中心和心理學系的研究人員利用光消除了老鼠的特定記憶,并證明了大腦不同部分是如何相互協作以取回情景記憶的基本理論。研究人員利用光消除了老鼠的特定記憶  由美國斯坦福大學的卡爾?迪瑟洛斯(Karl Diesseroth)首次倡導的光遺傳學(opt

    Neuron:用光操縱記憶?

      最近,加州大學戴維斯分校神經科學中心和心理學系的研究人員,利用光消除了小鼠腦中的特定記憶,并證明了一個關于“大腦不同部分如何共同工作來檢索情景記憶”的基本理論。相關研究結果發表在最近的《Neuron》雜志。  光遺傳學(Optogenetics),是斯坦福大學Karl Diesseroth首創的

    記憶提取快速泛化機制 往事不再如煙

      記憶提取快速泛化機制的發現和理論假說的提出,為相關研究提供了新思路,可能開辟一個全新研究方向。   記憶有著編碼、儲存和提取三個過程,記憶編碼和儲存的神經機制已經取得了大量研究成果,但人們對記憶提取的神經機制卻知之甚少。近日,中國科學院昆明動物研究所徐林研究員帶領的學習記憶研究實驗室,與多家科研

    讀取路徑≠儲存路徑?Cell新研究顛覆記憶讀取機制

      當我們有了新體驗時,記憶就會儲存在海馬體及其他腦區相連的神經環路中。每個神經元簇可以存儲記憶的不同方面,比如事件發生的位置或與之相關的情緒。研究記憶的神經科學家一直認為,當我們召回這些記憶時,我們的大腦就會開啟與最初記憶形成時相同的海馬環路。然而,麻省理工學院(MIT)的神經科學家首次表明,記憶

    小時候不記事?這時候才關鍵

      大多數人都有過這樣的經歷:老爸老媽在津津樂道你的童年往事,但你卻完全沒有印象。實際上,在兩歲到四歲這段時期我們形成的記憶很快就會被忘掉。這個現象被科學家們稱為幼兒期失憶(infantile amnesia)。  既然留不下什么記憶,那這段時期是否就無足輕重了呢?紐約大學最近的一項研究表明,兩歲到

    May-Britt Moser:探尋阻止阿爾茲海默癥的方法

      2018年8月10—12日,以“共享全球智慧,引領未來科技”為主題的世界科技創新論壇在北京會議中心舉辦,2014年諾貝爾生理學或醫學獎獲得者May-Britt Moser教授在主題對話“生命與宇宙”中發表了題為“網格細胞、空間和記憶”的演講。May-Britt Moser,2014年諾貝爾生理學

    微芯片植入大腦可保存5到10年的記憶

      據英國每日郵報報道,目前,一支美國研究小組認為,一種微芯片能夠有助于建立受損大腦組織的記憶,預計未來兩年內將植入志愿者大腦。 至關重要的植入器:科學家研究分析海馬體,它是大腦形成長期記憶的部分(圖中紅色部分),可保存大約10年的記憶 記憶地圖:美國斯坦福大學進行的一項獨立

    關于癲癇的最新研究進展

      本期為大家的帶來的是有關癲癇的最新研究進展,希望讀者朋友們能夠喜歡。  1. Nature:重大進展!首次解析出人突觸GABAA受體的三維結構,有望開發出治療癲癇等神經疾病的新型藥物  doi:10.1038/s41586-018-0255-3  許多藥物---不論是合法的還是非法的---都作用

    加拿大專家證實海馬體中與記憶相關的活動流程并非單向

      與百多年來人們的想象不同,《自然·神經科學》雜志剛剛發表的一項小鼠研究指出,海馬體中與記憶相關的活動流程并不是單向的。此項研究為更好了解大腦神經回路和控制記憶的動態機制打開了大門。  2009年,加拿大麥吉爾大學精神健康研究中心席爾瓦·威廉姆斯博士曾開發出一種獨特的方法,即海馬體結構的體外制備。

    美國一項新研究表明,氣味會改變大腦處理記憶的方式

      近日,美國研究人員揭示了氣味在觸發對過去經歷的記憶方面的作用,及其作為一種工具治療與記憶相關的情緒障礙的可能性。相關論文刊登于《學習與記憶》。新研究表明,氣味會改變大腦處理記憶的方式。  波士頓大學神經學家、該研究通訊作者Steve Ramirez說:“如果氣味可以用來喚起人們對一段經歷的詳細回

    血管對人體神經元的調節作用

    人體堪稱十分之復雜。成千上萬的組分在人體之中的交互作用,才得以確保人體的每個組織結構都能夠運轉正常,并且和其他組織結構高度和諧協同工作。那么理所當然,大腦也不例外。而事實上,大腦是上述這些交互作用研究的理想素材。我們對生長發育乃至成年時期大腦的功能性在分子層面的研究和理解是不夠完善的。因此,正如我們

    Science:腦部電流刺激確可改善記憶

    Science:腦部電流刺激確可改善記憶  美國西北大學醫學院最新研究結果顯示顱磁刺激通過用磁脈沖(Transcranial Magnetic Stimulation,TMS)進行非損傷性電流傳送來刺激特定腦區,可改善記憶,為治療由中風、早期阿茲海默病、創傷性腦損傷和心跳驟停等引

    諾獎得主重大發現:老年癡呆患者的記憶或可恢復

      「不知道從什么時候開始,他們的記性越來越差,冰箱在哪兒,廁所在哪兒,以及他們剛剛做過的事兒,他們都記不得了。」  隨著人類平均壽命的增長,與衰老相關的疾病日益凸顯。全球范圍內,目前大約有4400萬人被老年癡呆癥折磨。  盡管FDA已經批準了4種治療老年癡呆癥的藥物上市,但是西奈山醫院認知健康中心

    大腦記憶規則被“改寫

      傳統觀念認為,先有短期記憶,然后慢慢轉變成長期記憶。但據英國廣播公司近日報道,美日科學家最新研究發現,大腦會同時制造某一事件的兩種記憶:一種供當下用;另一種則永久保存。新發現改寫了以往的記憶規則,有助進一步厘清包括癡呆癥在內的與記憶有關疾病的病因。  自上世紀50年代伊始,科學家通過對亨利·古斯

    研究揭示動物瞬間作出決策的神經基礎!

      生存通常取決于動物在一瞬間做出決策的能力,這些決策依賴于對許多種未來的選擇方案的設想:如果一只動物被饑餓的捕食者追趕,它是否會向左拐安全回家還是向右拐引領著捕食者遠離它的家人?當兩條路徑在黃色的樹林中分開時,哪條路會讓它安全去吃食物,哪條路讓它成為捕食者的盤中餐?這兩條路看起來幾乎是相同的,但是

    美研究發現:電擊治療可以改善記憶 或助治療老年癡呆

      北京時間9月1日消息,國外媒體報道,近日根據美國西北大學醫學院進行的一項最新研究,利用名為經顱磁刺激(Transcranial Magnetic Stimulation,簡稱TMS)的磁脈沖將非侵入性電流傳遞至大腦特定區域,可以改善記憶。在大腦進行電流刺激后,他們能夠記住更多臉部-單詞配對  這

    研究人員繪制人類海馬體發育的細胞圖譜和基因調控網絡

      1月16日,《自然》(Nature)在線發表了題為Decoding the development of the human hippocampus 的研究論文。該工作系統闡明了人海馬體胚胎發育過程中的基因表達調控網絡和細胞命運決定因子,繪制了高精度發育細胞圖譜,解析了海馬發育過程中的不同細胞類

    生物物理所等繪制人類海馬體發育細胞圖譜

      1月16日,《自然》(Nature)在線發表了題為Decoding the development of the human hippocampus 的研究論文。該工作系統闡明了人海馬體胚胎發育過程中的基因表達調控網絡和細胞命運決定因子,繪制了高精度發育細胞圖譜,解析了海馬發育過程中的不同細胞類

    “記憶假體”步入人體測試階段

      據英國《每日郵報》網站6月25日(北京時間)報道,在2012年好萊塢熱門影片《全面回憶》中,科林·法瑞爾飾演的主角被植入“假記憶”,這一電影情節有望在真實生活中上演。美國科學家表示,他們正在對15名患有癲癇病的志愿者進行試驗,測試一種用來恢復腦損傷病人記憶的植入設備。   這種被稱為“記憶假體

    為什么記性不好?科學家解密記憶的構成

      能夠長久記住發生過的事情是生活的一個基本部分,也是指導行為,發展個性的關鍵。日前,來自麻省理工學院理化學研究所的科學家們發現解釋這一能力的證據。研究報告發表于《科學》雜志中。研究證明了大腦額前葉記憶細胞的存在,同時演示了大腦其他部分如何幫助這些細胞成熟,使發生過的事情成為永久記憶。  情景記憶始

    特殊腦電波可以擦除記憶緩存,幫助新記憶產生

    在古希臘神話中,有一位名為墨涅莫辛涅(Mnemosyune)的女神,是十二泰坦神之一,掌管記憶。這位女神有九個美麗的女兒,專司文藝與科學,也是就我們現在常常提到的繆斯女神。古希臘人是把記憶當作文藝與科學之母來看的,沒有記憶,就沒有文藝和科學。同時,古希臘人也對“能記住事情”感到疑惑。記憶是怎樣產生的

    研究發現植入電子設備可開關老鼠記憶

      據英國《每日郵報》6月17日報道,輕輕扳動一下開關就能打開或關閉記憶,這種似乎科幻小說中才會出現的情節現在變成了現實。美國科學家向老鼠體內植入一種能復制與記憶有關的神經信號的電子設備,輕輕扳動開關就能打開或關閉老鼠的記憶。科學家們認為,這種技術將是阿爾茨海默病、中風等患者的福音。

    eLife:深夜吃零食,上去的是體重,下來的是“智商”

      偶然間的一次深夜小零食或許對身體是無害的,但近日一項刊登在eLife雜志上的最新研究指出,養成深夜吃零食的習慣或許會改變大腦的生理學結構。來自加利福尼亞大學的研究人員通過研究發現,正常情況下在應該睡眠的時間吃東西會導致大腦學習和記憶能力的缺失,而這些功能的發揮主要靠大腦的海馬體結構來控制。  研

    Nature子刊:也許我們能夠喚醒自己3歲前的記憶

      我們很多人都不記得三歲以前發生的事情了,但新的研究表明,并不是說這段時間的記憶永久消失了,它僅僅是沉睡在我們的大腦深處,只要時機合適,它們便會再次重現。  雖然這項研究的結果是基于實驗室小鼠,但是科學家們認為這種情況也會發生在人類身上。畢竟,我們保留了很多小時候的記憶,例如如何行走以及如何交流。

    Science揭示大腦定位系統確定自我和他者的空間位置機制

      若要成功地成為社會動物,你需要知道你和他人所在的位置。如今,在一項新的研究中,來自日本理化學研究所腦科學研究所的研究人員鑒定出精確地執行這種功能---確定“自我(self)”和他者(“other”)在空間中的位置---的腦細胞。在大鼠中,存儲這種動物自身位置的大腦區域(即海馬體背側CA1區域)也

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