发现一种控制内存的新机制

发现一种控制内存的新机制
对心细胞增生的受体和坑的染色,分子在细胞内输送的过程。信用:Jennifer Petersen / Daniel Choquet / IIS / CNRS照片库

波尔多的研究人员最近发现了一种用于在突触中存储信息的新机制和控制存储过程的方法。突破使科学更接近揭示内存和学习过程的分子机制的神秘机构。这项研究主要由跨学科神经科学研究所(CNR /UniversitédeBordeaux)和波尔多成像中心进行的研究人员进行的研究人员出现在2017年9月13日版本中自然

神经元之间的沟通通过超过一百万亿亿亿枚突触,微小的结构十分之一,在一个极其复杂的过程中。突触可塑性 - 突触响应的突触能力- 已发现近50年前,领导科学界,将其视为记忆和学习的重要功能成分。

神经递质的受体 - 发现在突触水平 - 在神经消息传递中发挥关键作用。几年前,波尔多的研究人员发现了以前并不是以前的思想,而是处于持续的骚动状态。他们通过神经元活动进行了控制这种激动可以调节效果通过调节在突触的给定时间存在的受体的数量。

新的研究已经进一步了解两支球队,了解如何在大脑中存储信息背后的基本机制。科学家基于化学,电生理学和高分辨率成像组合技术,开发一种新方法以在突触位点固定受体。该方法成功地停止了受体运动,使得可以研究固定对脑活动和学习能力的影响。它提供了对受体运动对突触可塑性至关重要的证据,作为对强烈神经元活动的反应。

发现一种控制内存的新机制
神经递质受体的途径,然后检测大鼠海马培养神经元表面的单分子。Benjamin Compans / Daniel Choquet / IINS / CNRS照片库

研究人员还探讨了突触可塑性在学习中的直接作用。通过教小鼠来识别特定的环境,他们表明,停留受体运动可用于阻断这种类型的存储器的获取,确认其作用在这个过程中。

该发现提供了控制内存的新视角。这里测试的记忆协议激活大脑的特定区域:海马。研究人员的下一步是确定发现的机制是否也可以应用于其他形式的学习,并且通过延伸到大脑的其他领域。从技术的角度来看,可以开发新的,可逆和敏感的固定方法为了更好地控制过程。


进一步探索

参与大脑连接的蛋白质由多个检查点控制

更多信息:A. C. Penn等人。海马LTP和上下文学习需要AMPA受体的表面扩散,自然(2017)。DOI:10.1038 / Nature23658
信息信息: 自然

由...提供CNRS.
引文:从//www.puressens.com/news/2017-09-disovery-mements -memory.html中发现了4月20日4月27日4月27日4月27日检索到新的控制内存(2017年9月14日)的新机制
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