记忆和阿尔茨海默氏症:更好地理解动态机制
一项刚刚发表的研究自然神经科学道格拉斯心理健康大学研究所和麦吉尔大学研究中心的Sylvain Williams博士和他的团队的日记,为更好地理解神经循环和动态机制,为控制记忆以及对重要的作用而打开了大门。海马的元素 - 一个命名为亚图的子区域。
2009年,他们开发了一种独特的方法 - 即海马形成的体外制备。现在,威廉姆斯博士的研究团队成功地证明了老鼠的表明,与一百年来的情况相反,活动流与记忆在海马中,不是单向,而下调不仅是该流动的出口点。
记忆的核心
回忆构成了我们身份的核心。尽管如此,记忆的创造和检索是尚未得到充分理解的现象。研究基础学习和记忆的神经回路主要是因为它们在影响它之类的记忆和疾病中的基本作用,例如阿尔茨海默氏症。在过去的几年中,威廉姆斯博士及其团队的工作一直关注理解该电路的动态。虽然我们可以说,编码和检索的记忆过程需要同步工作的海马中数十万个神经元的激活,但我们仍然对这些过程的电路(或“路线”)知之甚少。
了解海马的神经元如何为中的异常提供有力的见解神经电路参与阿尔茨海默氏病和精神分裂症,并将导致更具针对性的干预措施。
“只有通过识别这些电路以及它们的动态海马威廉姆斯博士说,我们将了解负责记忆的机制。此外,可以更好地理解这些电路的复杂动力学,以识别表明阿尔茨海默氏病的发展或未来发展的非常早期的变化。确实,我们最近的结果表明,在阿尔茨海默氏症的小鼠模型中,这些小改变可能在记忆力丧失之前就显得很早就出现。”
这项最近的研究得益于光遗传学,这是一种革命性的技术,它具有独特的能力来操纵特定的神经元,以更好地了解它们在神经回路和大脑节奏。
完整的文章(theta节奏流过完整的海马电路的逆转)于8月31日发表自然神经科学。
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