Почему мы забываем одни события и помним другие?

Американские исследователи выяснили, каким образом наш мозг отбирает события для запоминания.

Жизненные события, которым мы уделяем время сразу после того, как они произошли, с большей вероятностью отразятся в мозга для долговременной памяти. К такому выводу пришли нейробиологи Медицинского центра Лангоне Нью-Йоркского университета (NYU).

Исследователи обнаружили устойчивую структуру нейроновзапускающие небольшую симфонию согласованных электрических сигналов вскоре после событий, которые позже были зафиксированы долговременной памятью во время ночного отдыха. Эти всплески электрической активности, получившие название "острая волна брыжейки", происходят в гиппокампе. Расположенный глубоко в центральной части мозга, гиппокамп играет важную роль в передаче информации из кратковременной в долгосрочную память.

Каждая острая волна брыжейки состоит из почти одновременного волнообразного возбуждения 15 процентов нейронов гиппокампа, предупреждающих остальной мозг о памятное событие. Эти пульсации получили свое название от формы, которую они создают, когда ученые фиксируют нейронную информацию с электродов в графике.

nejrony - Психология - 50Plus

О чем узнали учёные

"Если вы смотрите фильм и хотите его запомнить, лучше потом пойти прогуляться", - посоветовал профессор нейробиологии Дьордь Бузаки, ведущий автор исследования.

Университетская команда нейробиологов привлекла к исследованию аналитика данных из Института искусственного интеллекта Мила-Квебек. Для одновременной регистрации около 500 нейронов в гиппокампе лабораторных мышей, которые бродили по лабиринту в поисках лакомства, ученые использовали двусторонние кремниевые зонды. Исследователи фиксировали характерные острые волны брыжейки (от 5 до 20 каждый раз), когда мышь останавливалась, чтобы насладиться лакомством после успешного прохождения лабиринта.

"Мозг принимает решения самостоятельно, - резюмировал доктор Бузаки, - а не мы принимаем решения добровольно".

Позже в этом эксперименте с мышами и лабиринтом электроды фиксировали ряд резких волновых пульсаций у уставших поисками грызунов, когда они спали. Маленькие лабораторные животные "воспроизводили записанное событие тысячи раз за ночь", пояснил профессор Бузаки.

Его команда предположила, что эта активация клеток гиппокампа сохраняет в памяти географическую информацию. Например, каждую комнату, в которую входит человек, или каждый поворот лабиринта, изученного мышью.

labatorna mysha - Психология - 50Plus

"Наше исследование показало, что резкие волновые колебания - это физиологический механизм, который используется мозгом, чтобы решить, что оставить, а что выбросить", - сказал профессор Бузаки.

Значение работы

Предыдущие исследования уже установили, что пульсации являются неотъемлемой частью формирования памяти во время сна. Зато новое исследование первым связало ночную активность мозга с соответствием с поведением гиппокампа в течение дня.

Ученые надеются, что их результаты могут быть использованы в терапии, которая поможет людям с ппроблемами запоминания. Результаты работы опубликовал журнал Наука.

А тем временем Дафна Шохами, директор Института Цукермана Колумбийского университета, отметила, что теория команды Бузаки была подтверждена не только на мышах, но и на людях.

Во время исследования, проведенного командой госпожи Шохами несколько лет назад, люди искали сокровища, продвигаясь по лабиринту со случайными объектами. Если участники находили клад, они с большей вероятностью запоминали случайный объект, который встретился на пути.

Фото: pexels.com

ПРОКОМЕНТИРОВАТЬ

Прокомментировать

ТЕЛЕГРАМ

FACEBOOK

О НАС

Логотип 50 Plus

50Plus - это медиа-ресурс об образе жизни поколения 50+. Наша миссия - предоставлять интересную и полезную информацию читателям и вдохновлять их на новом этапе жизни.

ПОДПИСКА

Подпишитесь на рассылку, чтобы получать еженедельный дайджест.

UA