神经元细胞|这知识它不进脑子呀——记忆都去哪儿了?( 二 )


这个手术很成功 , 在很大程度上解决了他的癫痫 , 但莫莱森却因此患上了很严重的健忘症 , 无法长期储存新的记忆 。
然而 , 莫莱森可以记住大部分手术前几年的事情 。 他也能形成程序记忆(procedural memory) , 这是长时记忆中有关“如何做某事”的一种记忆 , 例如如何骑自行车 。
莫莱森的记忆问题表明 , 海马体是产生新记忆的关键 , 但记忆本身储存在大脑的其他地方 。
神经元细胞|这知识它不进脑子呀——记忆都去哪儿了?
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正常大脑与亨利·莫莱森术后大脑对比

Duck University
关键术语(Key terms)
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/ 海马体 /
大脑中形成不同记忆的关键区域 。 形状很像海马 。
 / 神经元/
一种特殊的细胞 , 以电活动的形式在大脑中传递信息 。 我们脑中有大约860亿个这样的细胞 。
   / 神经递质 /
一种化学信使 。 电信号脉冲促使神经元末端释放神经递质 。 神经递质在突触间隙中扩散 , 增强或者抑制附近的神经元电脉冲 。
/ 语义记忆 /
有关想法或事实的长时记忆 , 这些记忆不来自于个人经验 , 比如对于姓名或者颜色的记忆 。
/ 突触 /
两个神经元之间的空隙 , 可以将一个神经细胞的活动传导到下一个细胞中 。 这些突触结构的变化对于记忆和学习是不可或缺的 。
在接下来的46年里 , 包括苏珊娜·科金教授(Suzanne Corkin)在内的神经科学家对莫莱森进行了定期的测试——尽管对于莫莱森来说 , 每次相同的的对话都像是第一次发生一样 。 “说起来挺有意思的 , ”莫莱森对科金说 , “人们都在边活边学 。 我在正常生活 , 而你在因为我的生活而学到新的东西 。 ”
尽管莫莱森的案列表明记忆并非由大脑中某一特定区域负责 , 但它仍然没有回答记忆是如何形成的 。
一起激发的神经元连在一起
1906年 , 卡米洛·高尔基(Camillo Golgi)和圣提亚哥·拉蒙-卡哈尔(Santiago Ramón y Cajal)因展示了神经元解剖结构的细胞染色技术的进步 , 共同被授予诺贝尔奖 。
多亏他们的工作 , 科学家们知道了在脑内有数百万的神经元以电脉冲(electrical impulses)的方式来传递信息 。 当一个脉冲到达了神经元的末端 , 这个电信号会促进神经递质(neurotransmitters)释放 。 这些神经递质穿越突触间隙 , 作用于相邻的神经元 , 从而增强或者抑制第二个神经元产生电脉冲 。 但是 , 这些神经元如何形成长时记忆依旧是个谜 。
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- Taylor Callery -
这个局面持续到1949年 , 直到唐纳德·赫布(Donald Hebb)出版了上世纪最具影响力的神经科学理论之一 。 他写道 , 两个总是同时活跃的脑细胞很可能“关联”起来 。
它们的解剖学和生理学结构将会发生变化 , 从而促成新联结的形成或是旧联结的增强 。 赫布说 , 一个神经元的活动会促进其后的神经元活动 。 你也会经常听到这样的总结:“一起激发的神经元连在一起(Neurons that fire together, wire together) 。 ”
举个例子 , 玫瑰花的香味和名字这两个相关联的概念 , 能够反复多次同时地刺激脑内对应的神经元 , 这些刺激使得对应神经元的形状发生改变 , 其间联结增强 。
因此 , 与玫瑰花气味相联系的神经元 , 更可能刺激对应玫瑰花名字的神经元 。
赫布说 , 这就是长时记忆储存的基础 。 这些记忆能持续保存 , 是因为它们成为了神经结构中独一无二的部分 。 人们回忆的频率越高 , 记忆就越强、越持久 。
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- Anna Godeassi -
几乎在同一时间 , 加拿大的外科医生怀尔德·潘菲尔德(Wilder Penfield)表明了刺激部分皮层可以唤醒记忆 。
潘菲尔德对清醒的癫痫病人进行手术 。 在给一名女性病人做手术时 , 他刺激了大脑皮层内覆盖海马状突起的区域 。
他的病人说到:“我觉得我听到了一位母亲在某处叫他的小儿子 , 这似乎是很多年前在我住处附近发生的一件事 。
潘菲尔德再次刺激这个位置 , 母亲的声音再次出现在患者的脑海 。 潘菲尔德将刺激点稍微向左移一点 , 突然间这位女患者听到了更多的声音 。 她说 , 那是一个深夜 , 他们刚从嘉年华回来 。 “那儿有很多用来装运动物的大货车” 。
潘菲尔德的操作似乎使尘封已久的记忆回到病人的头脑 , 就像是从一本满是灰尘的相册里随机抽出一张照片那样 。
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