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痛苦记忆无法抹去?美国科学家将记忆操控变为现实

 退休工程师 2014-10-14

  科学日报报道,美国加州大学戴维斯分校神经科学中心和心理学系的研究人员利用光消除了老鼠的特定记忆,并证明了大脑不同部分是如何相互协作以取回情景记忆的基本理论。

由美国斯坦福大学的卡尔·迪瑟洛斯(Karl Diesseroth)首次倡导的光遗传学(optogenetics)是一项利用光操控和研究神经细胞的新技术。光遗传学技术自问世后迅速成为研究大脑功能的标准方法。

美国加州大学戴维斯分校的田中一正(Kazumasa Tanaka)、布莱恩·维尔特根(Brian Wiltgen)和同事们利用这项技术测试了一个长期存在的有关记忆恢复的观点。近40年来神经系统科学家提出理论称,恢复情景记忆——也即有关特定地点和事件的记忆——涉及大脑皮层和海马体之间的协调运作,海马体是位于大脑深处的小型结构。

“这一理论认为学习涉及在皮质里处理信息,而海马体在记忆恢复时会复制这种活动样式,使得人可以再次经历这一事件。”维尔特根说道。如果海马体受损,那么病人会丢失长达数年的记忆。但在光遗传学技术问世之前,这一理论模型一直都很难直接测试。

田中和维尔特根在实验中使用了转基因老鼠,这使得当神经细胞被激活时,它们都会发出绿色荧光并且表达一种蛋白质,后者使得细胞可以通过光来切断。因此科学家们可以确定在学习和恢复记忆时,大脑皮层和海马体中的哪些神经细胞被激活,从而通过一根光纤电缆发出的光来关闭它们。

科学家们把老鼠放在一个笼子中并对它们进行轻微电击由此来训练它们。一般来说处于新环境的老鼠会四处嗅探,但是当它们被放在一个曾经遭受过电击的笼子里时,它们静止在原地处于一种“恐惧反应”。

田中和维尔特根首次显示他们能够标记参与学习和记忆的神经细胞,并论证了这些细胞在恢复记忆时会被重新激活。他们能够关闭海马体里的这些特定细胞,并证实老鼠会丢失不愉快事件的记忆。他们还显示了关闭海马体里的其它细胞并不会影响这部分记忆的恢复,

维尔特根表示:“大脑皮层无法独立完成这一任务,它需要海马体的输入。这是我们领域里长久存在的基本假设,而田中的数据提供了证明这一假设真实性的第一批直接证据。

研究还调查了大脑皮层里的特定细胞是如何与杏仁核相连的,后者是大脑里涉及情绪和产生静止反应的结构。

 

【研究表明抑制或删除记忆 或可治疗心理创伤和毒瘾】

科学家们正在研究治疗创伤后压力心理障碍症(PTSD)和毒瘾的新型方案!经过研究科学家们指出抑制或者删除记忆方面的化学物或是治疗创伤后压力心理障碍症和上瘾的关键!

埃默里大学的一份研究发现,用于治疗PTSD的一种药物SR-8993,事实上能阻止老鼠形成恐惧记忆。这些啮齿动物被困在木板上无法移动长达2小时。它们的这种紧张经历就会像遭遇PTSD的人类一样,产生一种恐惧感。但是服用了SR-8993的老鼠,在如此经历后很少感觉到恐惧。

在一项单独的研究中,研究人员发现Latrunculin A药物能够在事件发生后几天“抹去”这些记忆。老鼠被训练在一个充满各种气味的独特感官室中服用冰毒。两天后,被注射了Latrunculin A药物的老鼠被放入同样的环境中时,并未寻找冰毒,但是其它的老鼠却在寻找毒品。

麻省理工学院的一个研究团队发现,老鼠的个体记忆在大脑的海马区域会形成可辨认的分子特征。研究团队对一只老鼠进行了基因修改,这样它的海马细胞就能够通过一种蛋白质进行标识。这只老鼠被放置在一个不熟悉的笼子中待了一天,然后被移动到一个明显不同的笼子中。与此同时,他们给予老鼠一种不舒服的振动,并且给标记蛋白质接通电流来短暂激活在之前笼子中活跃的细胞。

当研究人员把这只老鼠放回之前的笼子时,它好像害怕的一动不动,这就表明已经形成了一种虚假的记忆。科学家们现在希望,通过不断的研究解答大脑神经细胞如何编码每一个记忆,以此为那些遭受创伤记忆困扰的人们提供更好的治疗方案。

 

【科学家采用电击 删除大脑里的指定记忆】

荷兰科学家近日宣布,他们成功采用电击疗法删除了人类大脑里的指定记忆。这一突破有望在未来帮助抑郁症患者及受过心灵创伤的人忘记痛苦的过去。

传统上,电击疗法主要用于治疗精神病等疾病。由于治疗过程中患者难免会出现全身抽搐、暂时丧失意识甚至长期失忆等症状,这一疗法在医学界存在争议,被人诟病为“残酷疗法”。然而,这种“残酷”的疗法现在取得了新突破,应用范围有望进一步拓宽。

脑科学告诉我们,一旦人的大脑中有了某种记忆,记忆本身就会永久性地存储在那里,不会被轻易忘记。通常,为了缓解不良记忆带来的恐惧和焦虑,医生会教导患者忘记过去向前看,通过建立新记忆来战胜旧记忆,但旧记忆总是牢牢根植于大脑并随时被激活。

科学家的一系列实验结果表明,人的记忆可从大脑“储藏室”里被取出,最终通过大脑神经回路再次浮现。在大脑提取记忆的过程中,只要把握好正确的电击时机,对大脑进行轻微电击刺激,就可以把指定记忆有效地破坏掉,并成功阻断“记忆再巩固过程”。

神经学专家在40多名志愿者身上进行了实验,志愿者在进行电击治疗实验后,都忘记了郁结在心的痛苦过去,但美好的记忆却没有受到丝毫影响。

记忆为什么能被删除?对此,科学家们给出了不同解释。电击疗法改变了血流模式或大脑的新陈代谢;另有一些科学家认为,电击疗法在人的大脑中释放了某些对抗抑郁症的化学物质。把“痛不欲生”从人生经历中删除,似乎已经不再是一个遥远的梦。

 

【科学家发现能删除、修改记忆的化学物】

科学家们正在测试能够删除甚至改写压力或者恐惧环境下形成记忆的化学物,希望这项研究有一天能够帮助为那些患有创伤后压力心理障碍症(PTSD)和沉溺于毒瘾的人们带来新的医疗方案。创伤后压力心理障碍症和上瘾都与引发问题行为的记忆有关,比如说看到药物注射设备或者听到巨大响声的恐怖感觉所引发的心理欲望。研究发现了在抑制或者删除老鼠记忆方面非常有效的化学物,研究人员正在验证,同样的化合物是否能够对人类也有效果。

埃默里大学6月份的一份研究发现,用于治疗PTSD的一种药物SR-8993,事实上能阻止老鼠形成恐惧记忆。这些啮齿动物被困在木板上无法移动长达2小时。它们的这种紧张经历就会像遭遇PTSD的人类一样,产生一种恐惧感。但是服用了SR-8993的老鼠,在如此经历后很少感觉到恐惧。

在一项单独的研究中,研究人员发现Latrunculin A药物能够在事件发生后几天“抹去”这些记忆。老鼠被训练在一个充满各种气味的独特感官室中服用冰毒。两天后,被注射了Latrunculin A药物的老鼠被放入同样的环境中时,并未寻找冰毒,但是其它的老鼠却在寻找毒品。

7月份,麻省理工学院的一个研究团队发现,老鼠的个体记忆在大脑的海马区域会形成可辨认的分子特征。研究团队对一只老鼠进行了基因修改,这样它的海马细胞就能够通过一种蛋白质进行标识。这只老鼠被放置在一个不熟悉的笼子中待了一天,然后被移动到一个明显不同的笼子中。与此同时,他们给予老鼠一种不舒服的振动,并且给标记蛋白质接通电流来短暂激活在之前笼子中活跃的细胞。

当研究人员把这只老鼠放回之前的笼子时,它好像害怕的一动不动,这就表明已经形成了一种虚假的记忆。科学家们现在希望,通过不断的研究解答大脑神经细胞如何编码每一个记忆,以此为那些遭受创伤记忆困扰的人们提供更好的治疗方案。科学日报报道,美国加州大学戴维斯分校神经科学中心和心理学系的研究人员利用光消除了老鼠的特定记忆,并证明了大脑不同部分是如何相互协作以取回情景记忆的基本理论。

由美国斯坦福大学的卡尔·迪瑟洛斯(Karl Diesseroth)首次倡导的光遗传学(optogenetics)是一项利用光操控和研究神经细胞的新技术。光遗传学技术自问世后迅速成为研究大脑功能的标准方法。

美国加州大学戴维斯分校的田中一正(Kazumasa Tanaka)、布莱恩·维尔特根(Brian Wiltgen)和同事们利用这项技术测试了一个长期存在的有关记忆恢复的观点。近40年来神经系统科学家提出理论称,恢复情景记忆——也即有关特定地点和事件的记忆——涉及大脑皮层和海马体之间的协调运作,海马体是位于大脑深处的小型结构。

“这一理论认为学习涉及在皮质里处理信息,而海马体在记忆恢复时会复制这种活动样式,使得人可以再次经历这一事件。”维尔特根说道。如果海马体受损,那么病人会丢失长达数年的记忆。但在光遗传学技术问世之前,这一理论模型一直都很难直接测试。

田中和维尔特根在实验中使用了转基因老鼠,这使得当神经细胞被激活时,它们都会发出绿色荧光并且表达一种蛋白质,后者使得细胞可以通过光来切断。因此科学家们可以确定在学习和恢复记忆时,大脑皮层和海马体中的哪些神经细胞被激活,从而通过一根光纤电缆发出的光来关闭它们。

科学家们把老鼠放在一个笼子中并对它们进行轻微电击由此来训练它们。一般来说处于新环境的老鼠会四处嗅探,但是当它们被放在一个曾经遭受过电击的笼子里时,它们静止在原地处于一种“恐惧反应”。

田中和维尔特根首次显示他们能够标记参与学习和记忆的神经细胞,并论证了这些细胞在恢复记忆时会被重新激活。他们能够关闭海马体里的这些特定细胞,并证实老鼠会丢失不愉快事件的记忆。他们还显示了关闭海马体里的其它细胞并不会影响这部分记忆的恢复,

维尔特根表示:“大脑皮层无法独立完成这一任务,它需要海马体的输入。这是我们领域里长久存在的基本假设,而田中的数据提供了证明这一假设真实性的第一批直接证据。

研究还调查了大脑皮层里的特定细胞是如何与杏仁核相连的,后者是大脑里涉及情绪和产生静止反应的结构。

 

【研究表明抑制或删除记忆 或可治疗心理创伤和毒瘾】

科学家们正在研究治疗创伤后压力心理障碍症(PTSD)和毒瘾的新型方案!经过研究科学家们指出抑制或者删除记忆方面的化学物或是治疗创伤后压力心理障碍症和上瘾的关键!

埃默里大学的一份研究发现,用于治疗PTSD的一种药物SR-8993,事实上能阻止老鼠形成恐惧记忆。这些啮齿动物被困在木板上无法移动长达2小时。它们的这种紧张经历就会像遭遇PTSD的人类一样,产生一种恐惧感。但是服用了SR-8993的老鼠,在如此经历后很少感觉到恐惧。

在一项单独的研究中,研究人员发现Latrunculin A药物能够在事件发生后几天“抹去”这些记忆。老鼠被训练在一个充满各种气味的独特感官室中服用冰毒。两天后,被注射了Latrunculin A药物的老鼠被放入同样的环境中时,并未寻找冰毒,但是其它的老鼠却在寻找毒品。

麻省理工学院的一个研究团队发现,老鼠的个体记忆在大脑的海马区域会形成可辨认的分子特征。研究团队对一只老鼠进行了基因修改,这样它的海马细胞就能够通过一种蛋白质进行标识。这只老鼠被放置在一个不熟悉的笼子中待了一天,然后被移动到一个明显不同的笼子中。与此同时,他们给予老鼠一种不舒服的振动,并且给标记蛋白质接通电流来短暂激活在之前笼子中活跃的细胞。

当研究人员把这只老鼠放回之前的笼子时,它好像害怕的一动不动,这就表明已经形成了一种虚假的记忆。科学家们现在希望,通过不断的研究解答大脑神经细胞如何编码每一个记忆,以此为那些遭受创伤记忆困扰的人们提供更好的治疗方案。

 

【科学家采用电击 删除大脑里的指定记忆】

荷兰科学家近日宣布,他们成功采用电击疗法删除了人类大脑里的指定记忆。这一突破有望在未来帮助抑郁症患者及受过心灵创伤的人忘记痛苦的过去。

传统上,电击疗法主要用于治疗精神病等疾病。由于治疗过程中患者难免会出现全身抽搐、暂时丧失意识甚至长期失忆等症状,这一疗法在医学界存在争议,被人诟病为“残酷疗法”。然而,这种“残酷”的疗法现在取得了新突破,应用范围有望进一步拓宽。

脑科学告诉我们,一旦人的大脑中有了某种记忆,记忆本身就会永久性地存储在那里,不会被轻易忘记。通常,为了缓解不良记忆带来的恐惧和焦虑,医生会教导患者忘记过去向前看,通过建立新记忆来战胜旧记忆,但旧记忆总是牢牢根植于大脑并随时被激活。

科学家的一系列实验结果表明,人的记忆可从大脑“储藏室”里被取出,最终通过大脑神经回路再次浮现。在大脑提取记忆的过程中,只要把握好正确的电击时机,对大脑进行轻微电击刺激,就可以把指定记忆有效地破坏掉,并成功阻断“记忆再巩固过程”。

神经学专家在40多名志愿者身上进行了实验,志愿者在进行电击治疗实验后,都忘记了郁结在心的痛苦过去,但美好的记忆却没有受到丝毫影响。

记忆为什么能被删除?对此,科学家们给出了不同解释。电击疗法改变了血流模式或大脑的新陈代谢;另有一些科学家认为,电击疗法在人的大脑中释放了某些对抗抑郁症的化学物质。把“痛不欲生”从人生经历中删除,似乎已经不再是一个遥远的梦。

 

【科学家发现能删除、修改记忆的化学物】

科学家们正在测试能够删除甚至改写压力或者恐惧环境下形成记忆的化学物,希望这项研究有一天能够帮助为那些患有创伤后压力心理障碍症(PTSD)和沉溺于毒瘾的人们带来新的医疗方案。创伤后压力心理障碍症和上瘾都与引发问题行为的记忆有关,比如说看到药物注射设备或者听到巨大响声的恐怖感觉所引发的心理欲望。研究发现了在抑制或者删除老鼠记忆方面非常有效的化学物,研究人员正在验证,同样的化合物是否能够对人类也有效果。

埃默里大学6月份的一份研究发现,用于治疗PTSD的一种药物SR-8993,事实上能阻止老鼠形成恐惧记忆。这些啮齿动物被困在木板上无法移动长达2小时。它们的这种紧张经历就会像遭遇PTSD的人类一样,产生一种恐惧感。但是服用了SR-8993的老鼠,在如此经历后很少感觉到恐惧。

在一项单独的研究中,研究人员发现Latrunculin A药物能够在事件发生后几天“抹去”这些记忆。老鼠被训练在一个充满各种气味的独特感官室中服用冰毒。两天后,被注射了Latrunculin A药物的老鼠被放入同样的环境中时,并未寻找冰毒,但是其它的老鼠却在寻找毒品。

7月份,麻省理工学院的一个研究团队发现,老鼠的个体记忆在大脑的海马区域会形成可辨认的分子特征。研究团队对一只老鼠进行了基因修改,这样它的海马细胞就能够通过一种蛋白质进行标识。这只老鼠被放置在一个不熟悉的笼子中待了一天,然后被移动到一个明显不同的笼子中。与此同时,他们给予老鼠一种不舒服的振动,并且给标记蛋白质接通电流来短暂激活在之前笼子中活跃的细胞。

当研究人员把这只老鼠放回之前的笼子时,它好像害怕的一动不动,这就表明已经形成了一种虚假的记忆。科学家们现在希望,通过不断的研究解答大脑神经细胞如何编码每一个记忆,以此为那些遭受创伤记忆困扰的人们提供更好的治疗方案。 

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