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0034 海馬結構與記憶

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穿好衣服,一切停當之後,王峰回到自己房間,“抱歉哦,又讓你們等了那麼長時間!天都黑了!”

“能不黑嘛?都九點多了!陳靈珊道,“咱們快點下去吃飯吧!用微波爐熱下就好,湯還煨著呢,可以先喝些湯。”

出了王峰的房間,陳靈珊一溜小跑先下樓去準備去了,王峰跟在林芯和王馨琪後面也下了樓。

圍坐在餐桌旁邊,三女就開始輪番地對王峰進行轟炸,詢問跟他病情和練功相關的問題,王峰只好避重就輕地一一做答,但是牽涉到太虛訣功境、內視以及訓練之類的秘密,他還是不會說的。

要說人的好奇心是很重的,對未知的事情的八卦之心人皆有之,但這些相對於王峰的病情真相,那些東西的地位就顯得不太重要了,這是由於三個女孩子太關心王峰了。

看她們那麼急切的想知道自己的情況,王峰就仔仔細地跟她們聊了聊自己腦中包塊的情況,不過他可沒敢跟她說出那個包塊已經解決的實情。

“包塊是由於受傷之後留在腦部的一個鐵砂引起的,上次手術的時候這個鐵砂沒有被發現,後來大腦出於自我保護就在它的周圍形成了層層的保護性組織,以免它影響到周圍脆弱的腦組織,於是就出現了這個包塊,這個包塊位於海馬結構處。”

“海馬位於腦顳葉內,左右腦半球各一,是大腦皮質的一個內褶區,在側腦室底部繞脈絡膜裂形成一弓形隆起,它由兩個扇形部分所組成,常將兩者合稱海馬結構;它們是組成大腦邊緣系統的一部分,擔當著關於記憶以及空間定位的作用,其形狀貌似海馬而名。”

“在阿茲海默病中,海馬是首先受到損傷的區域:表現症狀為記憶力衰退以及方向知覺的喪失。大腦缺氧(缺氧症)以及腦炎等也可導致海馬損傷。”

“動物解剖中,海馬屬於腦的演化過程中最古老的一部分。來源於舊皮質的海馬在靈長類以及海洋生物中的鯨類中尤為明顯。雖然如此,與進化樹上相對年輕的大腦皮層相比,靈長類動物尤其是人類的海馬在端腦中只佔很小的比例。相對新皮質的發展,海馬的增長在靈長類動物中的重要作用是使得其腦容量顯著增長。”

“解剖學家GiulioCesareAranzi(約1564年)首先使用海馬一詞形容這一大腦器官,源於此部位貌似海馬。這一部位最初被認為司控嗅覺,俄國學者VdimirBekhterev於1900年左右基於對一位有嚴重記憶紊亂的病患者的長期觀察,首先提出海馬與記憶相關。但是,其後的很長時間,學界仍然認為它與其他大腦邊緣系統一樣,司控情緒。”

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“真正引起眾多的科學家關注並使人開始認識到海馬體對記憶起重要作用是在1957年Scoville與Milner關於著名的病人HM的病例報告的爆光之後。為減輕HM時常發作的癲癇症狀,其腦內側顳葉被切除(包括當中的兩個海馬體),由此導致了一系列的相關空間以及時間的記憶損傷。重要的是HM仍然能完成程序性任務的學習(這一點與紋狀體相關聯)甚至有著高於常人水平的智商。HM的智慧與陳述性記憶展現出顯著的分裂。”

“海馬是哺乳類動物的中樞神經系統中的腦領域被最為詳細研究過的一個部位。在解剖學以及組織學上,海馬具有一目瞭然的明確構造。海馬內部有形成形態美觀的層面。也就是神經細胞的細胞體與其神經網區域呈層狀排列。”

“海馬是被稱作海馬體的大腦邊緣系統的一部分,分為:齒狀回、海馬、海馬支腳、前海馬支腳、傍海馬支腳、嗅內野皮質。這之中齒狀回、海馬、海馬支腳的細胞層為單層,其上下夾有低細胞密度層和無細胞層。此外的部位有複數的層面構成。”

“HM的病例,讓許多人想瞭解海馬體在記憶及學習機制的契機,而成為一種流行,無論在神經解剖學、生理學、行動學等等各種不同領域,都對海馬體做了相當豐富的研究。現在,海馬體與記憶的關係已經為人所瞭解。許多人對海馬體與癲癇發作的關係也有很濃厚的興趣。海馬體在腦中為發作閾值低的部位。因為幾乎所有癲癇患者的發作皆由海馬體所起始,像這類以海馬體為主的發作,有許多的情形是很難以藥物治療的。而且,海馬體中有一部分,尤其是嗅覺內皮質,為阿茲海默症最先產生病變的地方,海馬體也顯示出容易因貧血、缺氧狀態而受傷害。海馬體在解剖學解剖學以及機能構造上都是其他大腦皮質系統的研究樣本。大腦皮質在最近開始被關注與研究,現在已知的就有關於中樞神經系統的突觸傳導的研究,就是受益於海馬體的研究。而海馬體的相關知識則多源於齒狀回與海馬的標本。”

“心理學家與神經學家對海馬的作用存在爭論,但是都普遍認同海馬的重要作用是將經歷的事件形成新的記憶(情景記憶或自傳性記憶)。一些研究學者認為應該將海馬看作對一般的陳述性記憶起作用的內側顳葉記憶系統的一部分(陳述性記憶指的是那些可以被明確的描述的記憶,如‘昨天碰見了個美女’這樣的關於經歷過的事情的情景記憶,以及‘女人的**比男人的大’這樣的關於知識的概念記憶)。有跡象顯示,雖然這些形式的記憶通常能終身系列的記憶強化以後海馬便中止對記憶的保持。海馬的損傷通常造成難以組織新的記憶(順行性失憶症),而且造成難以搜尋過去的記憶(逆行性失憶症)。儘管這樣的逆行性效果通常在腦損傷的很多年之前就開始擴充套件,一些情況下相對久遠一些的記憶能夠維持下來。這表明海馬將鞏固以後的記憶轉入了腦的其他的部位。但是,舊的記憶是如何儲存的要用實驗來檢測的話存在一些難點。另外,在一些逆行性失憶症案例中,在海馬遭受損傷的數十年前的記憶也受到了影響,導致了這一關於舊的記憶的觀點的爭議。海馬的損傷不會影響某一些記憶,例如學習新的技能的能力(如學習打檯球),將設這樣的能力依靠的是另外一種記憶(程式記憶)和不同的腦區域。”

“有些證據提供以下的線索:空間訊息的儲存與處理牽涉到海馬體。老鼠實驗的研究顯示,海馬體的神經元有空間放電區,這些細胞稱為地點細胞。如果老鼠發現自己處在某個地點,不論該老鼠移動的方向為何,有些細胞會發電,而大部分的細胞至少會對頭的方向、移動方向感到敏感。在老鼠身上,有些細胞稱為分野細胞,該種細胞的發電取決於動物的近期經驗(回顧記憶)、或是期待即將的未來(前瞻記憶)。根據不同的身處地點,不同的細胞會發電;因此,只要觀察細胞的發電情形,就可能指出動物身處的地點。在人類身上,當人們在虛擬世界的城鎮裡在尋找方向時,就會牽涉到‘地點細胞’。這樣的發現是源於如下的研究:在嚴重癲癇患者的大腦裡面植入電極,當作是患者在手術過程中診斷的方式。發現了‘地點細胞’,讓世人覺得海馬體可能扮演‘認知地圖’的角色,而認知地圖就是環境格局的神經重現。然而,針對這樣的觀點,近期的證據提出懷疑,並且指出海馬體對於‘尋找方向’來源請求更根本的過程非常重要。儘管如此,動物實驗顯示,即使要完成簡單的空間記憶活動,健全的海馬體是必要的(譬如把目的地藏住,要動物找路回去)。”

“若海馬體不健全,人類可能就無法記住曾經去過的地方、以及如何前往想去的地點。研究人員相信,若要在熟悉環境之間找出捷徑、以及新的路線,海馬體扮演極重要的角色。針對這樣尋找方向的能力,有些人比其他人能力強;此外,大腦顯影研究顯示,這些尋找方向能力比較好的人,在尋找方向時,他們的海馬體比較活躍。倫敦計程車司機必須要記住很多地點,並且知道這些地點之間最直接的路線(他們必須透過嚴格的考試,該考試名為‘知識’,才能得到倫敦著名的黑色計程車的駕駛執照)。在倫敦大學學院的研究顯示,相較於一般民眾,倫敦計程車司機的海馬體體積較大,至於更有經驗的計程車司機的海馬體體積又更大。然而,有較大的海馬體是否有助於成為計程車司機、或是成為計程車司機或以找捷徑為生是否能夠使得一個人的海馬體變大仍待研究。在印第安那大學進行的老鼠實驗提出了如下的可能性:在反覆的迷宮實驗裡觀察老鼠的表現,海馬體的型態跟‘兩性異形’息息相關。對於將地點空間化、找出自己所在,公老鼠表現比較好,因為公老鼠的海馬體體積比較大。”

“對於人類,海馬體的機能之一是主管人類的近期主要記憶,有點像是計算機的記憶體,將幾周內或幾個月內的記憶鮮明暫留,以便快速存取。而失憶症病患的海馬體中並沒有任何近期記憶暫留。由這項實驗可以初步證實人類的夢境並非是由海馬體中的近期記憶抽取並組織而成。”

“美國哈佛大學與紐約大學科學家共同找出,大腦海馬體幫助人類處理長期學習與記憶聲光、味覺等事件的秘密。也就是所謂的‘敘述性記憶’。藉著研究海馬體神經元的活動情形,研究人員發現大腦敘述性記憶形成的方法。而這個發現對於證明海馬體記憶學習的可塑性,也提供了最有利的證據。”

“紐約大學研究人員利用電極監控學習中的猴子大腦神經活動的情形。之後再用哈佛大學研究人員研發出的‘動力評估演算系統’分析記錄下來的行為與神經資訊。在研究進行的過程中,研究人員每天都讓猴子觀看由四個類似物重疊的複雜影像。當猴子從試誤學習中知道各影像的位置時,就可以得到報償。在此同時研究人員觀察猴子海馬體內神經元的活動情形,結果他們發現有的細胞神經活動的改變曲線,與猴子學習的曲線平行。這表示這些神經元與新的聯想記憶形成有關。而由於這些神經活動在猴子停止學習後仍然有持續進行的現象,因此,研究人員推測其中的部分細胞,應該與長期記憶的形成有關。”

“總之,迄今為止我所瞭解到這些有關海馬體的資訊說明,我的記憶力突然下降跟我的腦中的受傷區域位於海馬結構部位有很大的相關性,因為就我目前感覺,影響到的記憶就是所謂的敘述性記憶的一部分,包括這些記憶形成長期記憶的機制,所以這個學期以來我在文科方面的表現很差,而對於偏重於程序性記憶的理科卻沒有影響。”

“現在的情況下,如果想要解決這個問題,就必須清理掉這個包塊,解除它對海馬結構的影響,然後再看能不能設法透過大腦的損傷性記憶來逐步恢復健全海馬體的職能。”

王峰一口氣說完這些,陳靈珊突然問道,“這些知識你都是什以時候學的呀?怎麼記得這麼清楚?”

王峰一愣,腦子裡面轟轟響了起來,‘對呀!我怎麼記得這麼清楚呢?這些知識可都是近些天來才看的呀!難道是我的記憶能力恢復一些了?’

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