我要去哪里?问问你的下颌骨
海马体是大脑中处理空间导航和记忆相关信息的部分。例如,你正在驾驶,尽管环境在变化,不同的汽车以不同的速度行驶,在匝道上和下匝道上,广告牌分散注意力,等等,你调整你的速度,只瞥一眼广告牌,并以一个平稳和及时的方式导航道路。这是你的海马体在起作用。它将输入—不断变化的环境—转化为输出—使用路线图的内存安全地为您导航。然而,关于信息是如何从海马体分布到大脑的其他区域,从而导致输出行为,我们知之甚少。
由讲师Takuma Kitanishi和肯尼科教授的研究小组和生理学系,OCU研究生医学院第一次澄清了空间信息从海马体接收到的信息被大脑的下带进一步引导到下游。
“海马体过程信息我们都很熟悉日常生活Kitanishi说,“然而,我们通常使用的测量方法大脑的活动不允许我们知道海马的大脑区域传输信息。“
该团队设计了一种追踪这种区域间神经元活动的方法。组合大规模神经元活动记录和多场光刺激,测量自由移动大鼠的大脑活动。他们发现的是,虽然海马接收并传输了广泛的信息,但是诸秤可以以抗噪声方式路由从海马继承的信息。将亚细易灵视为当地海马邮政服务的分拣办公室。
“我们发现有关”速度“和”轨迹“的信息是选择性地传递给”速度“和”轨迹“的信息retrosplenial cortex.分别在大脑的伏隔核区域和伏隔核区域,而关于“位置”的信息平均分布在四个区域:伏隔核、丘脑前腹侧、乳头体和脾后皮层,”Kenji Mizueki说。
研究小组还观察到,脑电波和从下骨带发出的尖锐波/涟漪控制着信息传输的时间,这取决于大脑的哪个区域脑下丘脑神经元锁定目标,并精确地控制时间至毫秒。这有助于解释下带的选择性,以及为什么你对环境变化的意识和对驾驶的不断更新都是同时发生的。
该团队计划在更广泛的规模上使用它们的追踪神经元活动的新方法。“接下来,我们将包括外围感官输入产生的海马信息,”kitanishi。利用本研究作为对海马记忆系统全面了解的基础,“我们希望在与痴呆症等海马故障相关的疾病上阐明疾病。”
该研究发表于科学推进。
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