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  • 【Science】MIT研究长期记忆神经回路,海马体和新皮层记忆同时产生

    MIT 4月6日在 Science 上发表的一篇论文对基于记忆过程的神经回路进行了研究,首次揭示出记忆在海马体和新(大脑)皮层中的长期储存是同时形成的,而在到达成熟状态之前,这一长期记忆会保持长达两周的“沉默”。最早的标准模型提出,短期记忆最初只形成并存储在海马体中,然后逐渐转移到新皮层长期储存并从海马体中消失。最新的研究结果可能会对这一模式做出修正。

  • 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

  • Science:揭示大脑海马体记忆模式的传播机制

    研究神经元活性的模式非常困难,由于缺少体内研究数据,因此科学家们就依赖理论模型来建立大脑中的重要过程,早在1982年科学家约翰-霍普菲尔网络就建立了一种框架结构来反应循环的人工神经网络,该网络也被称之为霍普菲尔网络,其描述了一种包含多种循环应激神经元的联想记忆网络,这其中的神经元可以储存不连续的记忆模式,这种记忆模式就被称之为自动联想过程。

  • 我们的记忆都去哪了:窥探大脑归档系统海马体

    人类的记忆是如此一个神奇美好,又容易出错的系统,尽管它非常难以捉摸,但科学最终会将我们大脑记录生活的方式条分缕析。

  • Neuron:发现导致海马体神经细胞异常的基因

    据两篇发表于9月24日Neuron的研究报告,科学家现在可以对一种导致严重精神衰弱疾病的基因有了更深入的了解。破坏DISC1基因(disrupted-in-schizophrenia 1)对海马体(hippocampus)中神经元的发育和迁移有重要影响,海马体是大脑中负责学习和记忆的区域,海马体异常或可能导致精神分裂症。

  • Current Biology:人类大脑海马体中藏地图

    心灵感应?或许吧。通过分析受试者使用的神经细胞,研究人员如今成功确定出人们在虚拟环境中的“站立”位置。这一发现将有助于科学家更好地理解记忆如何在包括阿尔茨海默氏症在内的神经性疾病中出错。 研究人员已经在阐释大鼠的意识方面取得了进展。通过记录名为位置细胞的神经元的激活模式,科学家已经能够确定一只大鼠在实验室迷宫中的位置。但是此类研究只能够记录与空间记忆有关的数百万神经细胞中的一小部分细胞的活动。

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