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新出版物增加了对合并提醒中睡眠作用的理解

UvA的研究人员和法国同事已经研究了海马记忆在睡眠期间到达皮层的机制。他们发现,通过所谓的睡眠锭子,皮质对来自海马体的尖锐波浪的信息更敏感。结果发表在本周的PNAS上。

来自阿姆斯特丹大学的研究人员研究了海马记忆在睡眠期间到达皮层的机制。他们发现,在特定的神经元活动(睡眠轴)中,皮质对来自海马的信息在尖锐的波浪中更加敏感(神经活动的爆发)。然而,在这些锭子中,似乎皮质与大脑的其他部分密封在一起,因此它不再听海马体。

这种断开过程可能很重要,因为它可以使皮层能够处理新接收的信息而不会受到输入数据的干扰。

UvA科学家与法国国家科学研究中心(CNRS,法国)的同事合作进行了他们的研究。结果发表在本周的美国国家科学院院刊(PNAS)上。这些新结果对于我们理解睡眠在巩固动物和人类大脑记忆中的作用非常重要。

保存记忆时睡眠是必不可少的

由于大脑的不同区域共同处理,过滤和存储信息,我们的大脑能够长时间保存记忆。在一次新的体验中,海马体中形成了一条记忆痕迹,这是一种隐藏在大皮质下的大脑结构。在海马体最初形成记忆后,记忆的记忆逐渐转移到新皮质。

睡眠对于这种转变非常重要。海马体在睡眠期间重放记忆,使它看起来像是从外面重新体验。在这个过程中,皮质反复监听这些重放的记忆,随着时间的推移,信息越来越多地存储在皮质中。神经活动中振荡的同步在这个过程中非常重要,并确定来自海马体的记忆信息是否实际到达皮层。

关于两个重要振荡的研究

研究人员研究了两个重要的振荡。第一个是海马中的尖锐波,海马中的神经活动爆发,大约一半的神经元在几分之一秒内激活。这些尖锐的波对于重放海马体中的记忆轨迹很重要。另一种是所谓的睡眠纺锤体,新皮质中神经元的节律活动(每个纺锤体约1秒)。

此外,发现它可能是抑制性神经元,一种可以使其他细胞活性降低的细胞,控制信息是否从海马传递到皮层。这些细胞在纺锤体中变得非常活跃,因此可以抑制来自海马体的传入信息。

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