研究為大腦如何形成和回憶記憶提供了新的思路



伯明翰大學的神經科學家已經證明了人腦的不同部分如何協同工作以創建和恢復情景記憶。

研究為大腦如何形成和回憶記憶提供了新的思路

模型表明,在形成記憶的過程中,信息會從皮層傳遞到海馬,而檢索記憶時應該看到這種信息流是反向的。

伯明翰的研究人員首次在人類中證明,這種信息流入和流出海馬可以通過腦部振蕩來追蹤-反映皮層活動的阿爾法波,而伽馬振蕩則反映海馬活動。

記憶力減退的患者可能會從這項研究中受益,這項研究為大腦處理和恢復記憶的方式提供了新的思路。

在西蒙·漢斯邁爾(Simon Hanslmayr)博士的帶領下,伯明翰大學和德國埃爾蘭根大學醫院的研究人員在PNAS雜志上發表了他們的發現。

認知神經科學的讀者Hanslmayr博士評論說:“為了修復破碎的東西,首先需要了解它是如何工作的。我們的研究顯示了新皮層和海馬如何相互作用以形成和恢復記憶。

“了解這種相互作用是開發神經刺激設備的關鍵,該設備可以幫助減輕臨床人群的記憶問題。我們的最新理解將幫助回答現代神經科學中的一個關鍵問題,即不同的大腦區域如何相互作用以創造記憶。”

情景記憶是對個人經歷的事件的高度詳細的記憶。這種記憶的形成和恢復取決于大腦處理與該事件有關的信息并將該信息綁定為連貫的情節。

現有理論表明,新皮質的α/β振蕩網絡使信息處理成為可能,而海馬θ和γ振蕩則促進了記憶的建立。

這個理論框架提出,這兩種機制必須協同工作,因為任何一種單獨的故障都會產生相同的不良結果:不完整的內存跟蹤。

伯明翰和埃爾蘭根的研究人員發現,在記憶形成過程中,大腦皮層之前和預測海馬區功率增加的情況下,兩個大腦區域之間的功率定向耦合降低。

他們觀察到,在記憶恢復過程中這一過程逆轉了,在預測新皮質功率下降之前,海馬功率會增加。

漢斯邁爾博士說:“這些結果表明,新皮層和海馬之間的雙向信息流是形成和恢復情景記憶的基礎。”

“我們發現了這種相互作用的證據,并證明了不同的海馬伽馬頻率有助于記憶的形成和恢復,“快速”伽馬使編碼成為可能,而“慢”伽馬則促進了恢復。”

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