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同步脑振荡对于短期记忆至关重要

<p>猴子必须执行经典的记忆任务:动物显示两个连续的图像,然后必须指示第二个图像是否与第一个图像相同</p><p>马克斯普朗克生物控制论研究所的科学家正在研究不同的大脑区域在记忆中如何合作</p><p>在用图像测试猴子进行视觉刺激时,他们记录了视觉区域和大脑前部的电活动</p><p>他们的研究表明,大脑活动在θ波段显示出强烈的振荡,并且这些振荡暂时使他们的活动同步</p><p>将信息保存在一个人的记忆中一段时间​​是一项看似简单的日常任务</p><p>如果没有什么可写的话,我们会在记住一个新的电话号码时使用我们的短期记忆,或者在商店内找到我们刚刚在购物窗口欣赏的漂亮衣服</p><p>然而,尽管这些行为明显简单,但短期记忆是一种复杂的认知行为,需要多个大脑区域的参与</p><p>然而,在记忆期间不同的大脑区域是否以及如何合作仍然是难以捉摸的</p><p>来自德国蒂宾根马克斯普朗克生物控制论研究所的一组研究人员现在已经接近回答这个问题了</p><p>他们发现不同大脑区域之间的振荡对于在短时间内在视觉上记忆事物至关重要</p><p>人们早就知道大脑前部的大脑区域涉及短期记忆,而视觉信息的处理主要发生在大脑后部</p><p>但是,为了在短时间内成功记住视觉信息,这些遥远的区域需要协调和整合信息</p><p>为了更好地理解这种情况,Nikos Logothetis部门Max Planck生物控制论研究所的科学家记录了猴子视觉区域和大脑前部的电活动</p><p>科学家在记录大脑活动的同时,在短时间内向动物展示了相同或不同的图像</p><p>然后动物必须指出第二张图像是否与第一张图像相同</p><p>科学家观察到,在两个大脑区域的每一个中,大脑活动在一组称为θ波段的频率中表现出强烈的振荡</p><p>重要的是,这些振荡并非彼此独立地发生,而是暂时使它们的活动同步:“就好像你在这两个区域的每个区域都有两个旋转门</p><p>在工作记忆期间,它们变得同步,从而允许信息比它们不同步时更有效地通过它们,“该研究的第一作者Stefanie Liebe在Gregor Rainer与Gregor合作的团队中进行了解释</p><p>格拉茨技术大学的Hörzer</p><p>活动越同步,动物就能更好地记住初始图像</p><p>因此,作者能够在他们在大脑中观察到的与动物的表现之间建立直接关系</p><p>在两个大脑区域(IPF和V4)中的每一个中,大脑活动在称为θ带的某组频率中显示出强烈的振荡</p><p>该研究强调了同步脑振荡对于不同大脑区域的交流和相互作用的重要性</p><p>几乎所有多方面的认知行为,例如视觉识别,都源于专业和分布式神经网络的复杂相互作用</p><p>如何建立这些分布式站点之间的关系以及它们如何有助于表示和传达有关外部和内部事件的信息以获得连贯的感知或记忆仍然知之甚少</p><p>资料来源:Max Planck Institute图片:Stefanie Liebe,

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