海马关键词检索结果

你的大脑开始超载,然后为了更好的记忆而自我削减

Your Brain Starts Overloaded Then Cuts Itself Down for Better Memory

你的大脑可能不是通过添加连接来建立记忆,而是通过切断它们来建立记忆。海马体是大脑中最重要的记忆和导航区域之一。它有助于将短期经历转化为持久的记忆,让人们能够从过去的事件中学习并继续发展。由生命科学教授 Magdalena Walz 领导的研究人员,[...]

大脑在麻醉状态下处理无意中听到的单词,但可能不记得它们

The brain processes overheard words under anesthesia, but it may not remember them

对接受癫痫手术的人进行的一项研究表明,当人们处于全身麻醉状态时,海马体可能会处理单词和言语,即使研究参与者不记得它们

记忆是在白纸上形成的吗?

Do memories form on a blank slate?

由 ISTA 的 Peter Jonas 领导的研究人员对海马体进行了研究,发现其神经网络在早期发育过程中就开始密集,并通过修剪、增强记忆整合而变得稀疏但更加高效。

蝎毒肽 BmK AS 减少癫痫发作的潜在机制:通过 Nav1.6 和炎症小体通路的双重调节介导

The underlying mechanism of scorpion venom peptide BmK AS in reducing epilepsy seizures: mediated through dual modulation of Nav1.6 and the inflammasome pathway

蝎毒肽 BmK AS 减少癫痫发作的潜在机制:通过 Nav1.6 和炎性体途径的双重调节介导摘要简介:电压门控钠通道 (VGSC) 失调,特别是 Nav1.6 亚型,是癫痫发生及其相关神经精神合并症的核心机制。蝎毒肽 BmK AS 已显示出抗惊厥潜力,但其在慢性癫痫中的功效和确切的作用机制仍不清楚。方法:在这里,我们证明 BmK AS 通过聚合机制发挥强大的抗癫痫和神经保护作用。在红藻氨酸诱导的小鼠模型中,BmK AS 治疗可降低死亡率和癫痫发作参数。电生理学研究评估了 BmK AS 对 VGSC 亚型的调节。 Nav1.6 靶向的功能相关性通过 BmK AS 在 PTZ 诱导模型中药理阻断后