


記憶の形成と固定を理解する
再興奮は、ニューロンが一定期間静止した後に再活性化されるプロセスです。これは、ニューロンが以前に発火を引き起こしたのと同じまたは類似の刺激にさらされたときに発生する可能性があります。再興奮はシナプス接続の強化と長期記憶の形成につながる可能性があります。
10。短期記憶と長期記憶の違いは何ですか?
短期記憶とは、脳内の情報の一時的な記憶を指し、通常は数秒から 1 分間持続します。一方、長期記憶とは、脳内に情報が永久に保存されることを指し、数時間、数日、場合によっては数年も持続します。長期記憶はさらに、宣言的記憶 (事実や出来事の記憶) と手続き的記憶 (スキルや習慣の記憶) に分類できます。固定とは何ですか?
固定とは、記憶が短期記憶から長期記憶に移されるプロセスです。このプロセスには、ニューロン間のシナプス結合の強度と構造の変化、および既存のニューラル ネットワークへの新しい情報の統合が含まれます。統合は睡眠中または休息中に発生する可能性があり、シナプス接続の強化と新しい神経経路の形成が関与すると考えられています。再固定化とは何ですか?
再固定化とは、長期記憶を更新または修正できるプロセスです。これは、以前に統合された記憶が検索されて再体験されるときに発生し、新しい情報の統合と既存のニューラル ネットワークの変更が可能になります。再統合は、新しい情報の性質とそれが遭遇する状況に応じて、シナプス接続の強化または弱体化を引き起こす可能性があります。
13。記憶形成における神経伝達物質の役割は何ですか?
神経伝達物質は、ニューロン間のシナプス結合の強度とタイミングを調節することにより、記憶形成において重要な役割を果たします。たとえば、神経伝達物質のアセチルコリン (ACh) は長期記憶の形成に関与し、神経伝達物質のグルタミン酸は短期記憶の形成に関与します。ドーパミンやセロトニンなどの他の神経伝達物質も、記憶の形成と回復に役割を果たす可能性があります。
14。ニューロンとグリア細胞の違いは何ですか?
ニューロンは、電気信号および化学信号を通じて情報を伝達する特殊な細胞です。一方、グリア細胞は、ニューロンに栄養と酸素を供給し、老廃物を除去し、ニューロンの活動を調節するなど、ニューロンをサポートおよび維持する機能を提供します。グリア細胞には、アストロサイト、稀突起膠細胞、ミクログリアなど、いくつかの種類があります。
15。シナプス可塑性とは?
シナプス可塑性とは、経験や活動パターンに基づいてシナプスの強度が変化する能力を指します。これにより、ニューロン間のシナプス接続が強化または弱められ、学習と記憶の形成が可能になります。シナプス可塑性には長期増強 (LTP) や長期抑制 (LTD) など、いくつかの種類があり、これらは長期記憶の形成に関与すると考えられています。



