通过研究大脑振荡来了解记忆棒的原理
神经科学家们知道,让记忆真正持久的是重新巩固,当一段新的记忆被相同或相似的经历重新激活,刺激额外和更强的神经连接的产生。
如果研究人员能够更好地了解大脑在重新巩固过程中发生了什么,就会有新的方法来加强因痴呆症而减弱的记忆或抑制不需要的记忆创伤后应激障碍可能被创造出来。
大脑电活动的振荡脑电波-已经知道它们在创造新记忆中发挥作用。因此,由哥伦比亚大学瓦格洛斯内科和外科医生学院神经学助理教授、医学博士詹妮弗·吉利纳斯(Jennifer Gelinas)领导的哥伦比亚神经科学家团队开始确定大脑是如何振荡互动有助于增强记忆力。
为了做到这一点,神经科学家记录了老鼠在迷宫中行走、找到记忆中的水奖励和遇到新奖励时的大脑振荡。研究结果发表在该杂志上美国国家科学院院刊.
这些记录揭示了两种大脑振荡的协调大脑区域(海马体和顶叶皮层)在巩固长期记忆中起着关键作用,与主要参与创建初始记忆的大脑振荡不同。
做一个记忆棒在大脑海马体中的高频波纹和大脑中高频波纹之间的协调相互作用顶叶皮层是必需的,而记忆的创造需要海马体中的高频涟漪和皮层中的低频振荡。
仅仅通过观察大脑记录,研究人员就可以确定大鼠是在学习新的记忆还是加强旧的记忆。
研究结果表明,当记忆被巩固和重新巩固时,不同的机制在起作用,这具有潜在的临床意义。
“许多神经系统疾病的特点是记忆保留不足或过度活跃长期记忆吉利纳斯说。“在这种情况下,我们发现的一些振荡可能是错乱的。更好地了解这些过程可能会带来诊断和治疗这些记忆问题的新方法。”
该团队现在正将这些发现应用于神经精神疾病的模型,目的是找到改善记忆功能的新机会。
更多信息:Prawesh Dahal等人,海马-皮质耦合区分长期记忆过程,美国国家科学院院刊(2023)。DOI: 10.1073 / pnas.2207909120