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主要な一歩前進メモリがどのようにの働くか理解で

Published on April 23, 2008 at 5:36 PM · No Comments

私達の環境内の目的、場所および人々を覚える私達の機能はこれの重要性がアルツハイマー病にように、失敗するために十分にときだけ認識メモリ存在認められるが、日常生活の間必要です。

頭脳の神経細胞が伝える方法を制御するある特定のメカニズムの妨害によって、ブリストル大学からの科学者はラットの視覚認識のメモリを防げました。

これは彼らを識別しました認識メモリの理解プロセスにキーを提供するかもしれない頭脳の細胞および分子メカニズムを示します。 研究はオンライン今日 [4 月 24 日] ニューロンの出版されます

、 Zafar バシルはブリストル大学でチームを導いたの教授細胞神経科学、言いました: 「これは認識メモリの私達の理解に主要な一歩前進です。 私達はシナプスの通信連絡を制御するキープロセスが学習およびメモリでまた重要」。であることを示せました

表面または場所のような周囲の環境の要素を、またその環境について学ぶ機能は認識する機能世界の私達の正常な作用に重大です。 しかし頭脳に発生し、起こることを学ぶことを割り当てる変更まだおよび実際のメカニズムはとてもよく理解されません。

1 つの仮説は頭脳の神経細胞間の専門にされた接続点 (synapses) の変更が学習およびメモリに、秘密を保持することです。 synapses 間の通信連絡の強さの変更はシナプスの可塑性と呼出され、それは信じられます、シナプスの可塑性のメカニズムは学習およびメモリのために重要かもしれません。 バシルおよび彼の同僚はこの仮説をテストしました。

サラ Griffiths、説明されるペーパーの主執筆者先生: 「頭脳の perirhinal 皮質の神経細胞は視覚認識のメモリのために重要であるために知られています。 生物的技術および行動のテストの組合せを使用して、私達はシナプスの可塑性にかかわるメカニズムが視覚認識のメモリのためにまた重要」。であるかどうか検査しました