大脑如何对失明做出反应

2019-09-30 作者:科技创新   |   浏览(154)

3月15日,应机器人学国家重点实验室的邀请,德国波鸿大学教授郑森访问中国科学院沈阳自动化研究所,并作了题为《海马区的记忆和空间认知》的学术报告。

如果由于遗传缺陷,小鼠在出生后立即失去视力,这对大脑皮层的组织和记忆能力都有相当大的影响。这是波鸿鲁尔大学的研究人员在2018年12月7日发表于“大脑皮质”杂志上的一项研究中得出的结论。他们证明,在失明后的几个月里,调节激发平衡的神经递质受体的密度是必需的。因为记忆编码在处理感觉信息的皮层的所有区域都被改变了。此外,海马体是一个在记忆过程中起关键作用的大脑区域,深受影响。

报告中,郑森以大脑海马区如何同时实现情景记忆和空间表达为切入点展开论述。他提出大脑海马区存储代表情节记忆的神经序列,感知信息经过处理之后形成集群编码,表达事件。事件的神经编码可以作为线索用以提取下一个事件,从而实现记忆的转换。郑森还结合机器人仿真实验研究证明海马区的功能主要是情节记忆,而空间表达只是情节记忆的外在表现。随后,郑森回答了与会科研人员的提问,。报告会结束后,郑森与相关科研人员进行了进一步的学术交流。

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郑森毕业于美国密歇根州立大学,获Sloan-Swartz博士后奖学金并在加州大学旧金山分校完成博士后训练,现为德国波鸿大学教授,主要用理论建模和计算的方法研究大脑的学习和记忆的神经计算机理。

来自神经生理学系的Mirko Feldmann,Daniela Beckmann,Ulf Eysel教授和Denise Manahan-Vaughan教授进行了这项研究。

失去视力后,其他感官会变得更敏锐

在视力丧失之后,其他感官逐渐变得更敏感:触觉和听觉敏锐度以及一个人的嗅觉都得到改善,使盲人能够使用这些感官在环境中准确导航,尽管缺乏视觉输入。但这个过程需要时间和实践。突触可塑性促进了大脑的相关变化,这一过程使经验依赖的适应,学习和记忆成为可能。通过分析对突触可塑性至关重要的神经递质的密度和分布,可以获得关于重组适应是否在大脑中发生的一个线索。

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