大脑的哪些部位控制记忆以及记忆的形成过程

kuaidi.ping-jia.net  作者:佚名   更新日期:2024-08-04
大脑的哪些部位控制记忆以及记忆的形成过程

首先在大脑中主要与记忆有关的部位有:海马体和杏仁核等海马区的机能是主管人类近期主要记忆,有点像是计算机的内存,将几周内或几个月内的记忆鲜明暂留,以便快速存取。记忆其实就是神经细胞之间的连结形态。然而,储存或抛掉某些信息,却不是出自有意识的判断,而是由人脑中的海马区来处理。海马区在记忆的过程中,充当转换站的功能。当大脑皮质中的神经元接收到各种感官或知觉讯息时,它们会把讯息传递给海马区。假如海马区有所反应,神经元就会开始形成持久的网络,但如果没有通过这种认可的模式,那么脑部接收到的经验就自动消逝无踪。 日常生活中的短期记忆都储存在海马区中,如果一个记忆片段,比如一个电话号码或者一个人在短时间内被重复提及的话海马区就会将其转存入大脑皮层,成为永久记忆。所以海马区比较发达的人,记忆力相对会比较强一些。存入海马区的信息如果一段时间没有被使用的话,就会自行被“删除”,也就是被忘掉了。而存入大脑皮层的信息也并不就是永久会给忘掉了,如果你长时间不使用该信息的话,大脑皮层也许就会把这个信息给“删除”掉了。有些人的海马区受伤后就会出现失去部分或全部记忆的状况。这全取决于伤害的严重性,也就是海马区是部分失去作用还是彻底失去作用。 杏仁核是情绪学习和记忆的重要结构。和海马一样,杏仁核对新异刺激出现朝向反应,破坏两侧杏仁核的动物,对新异视觉刺激的朝向反应大为降低,缺乏对恐惧事件的辨识和反应。相反,在杏仁核正常的情况下,当你听说邻居家的狗咬伤了人,见到狗后你会感到恐惧而早早避之,尽管你未曾被它咬过。具有情绪意义的刺激会引起杏仁核电活动的强烈反应,并形成长期的痕迹储存于脑中。因此,触动人情绪反应强烈的事件会给人留下长期的记忆,甚至终身。记忆的原理 记忆是过去的经验在人脑中的反映,是一种复杂的心理活动。形成记忆的过程包括识记、保持、再现和回忆四个基本过程。 识记是通过感知得到信息并在脑中留下印象的过程,是整个记忆活动的开始,依据事先有无目的,可分为有意识记和无意识记。 保持是信息的编码与储存,从信息处理的角度来说,再现和回忆都可以归入信息检索里来,这样所有的记忆基本上要通过以下历程: 编码、存储、检索 编码 我们在学习文字时,按事物的形状、声音、意义,分别编成各种代码(文字),依类是形码、声码、意码。同样在储存信息之前把信息译成记忆码的过程,我们就叫做编码。 从当前的脑科学研究成果中,我们得知脑是由神经细胞(又叫神经元)构成的,神经细胞分为树突、细胞体和轴突三部分。轴突于树突之间的相接处叫突触。突触是神经细胞之间传递信息的结构。当神经细胞受到刺激时,突触就会生长、增加,使之与相邻的神经细胞联结、沟通。接受同样的刺激次数越多,其联结就越紧密而形成了定式,这就是人们通常所说的记忆。通过观察发现,人的记忆越发达,突触就会越多,当把突触切断后能影响记忆。 到底神经元通过什么规律将外界接收的信息编码呢?这个问题只好留给聪明的科学家了,要提高记忆力,就需要掌握编码规律,然而在科学家们解开这个迷之前,只好通过专家们总结的规律来改进我们的方法了。 我们知道感官系统对于刺激并非悉数接收,所以记忆时所获得的编码也并非是所有事件精确的被记录,而是由于知觉经验和感知经验去判断要选择哪些做为记忆码内容。所以,记忆码是被选出来的信息中建立起来的。 为了提高编码的效率,我们在记忆信息之前,对信息进行系统的程序化处理,再进行识记会提高编码效率,提高记忆。 与编码相关的六个概念是:注意,复述,深加工,精细加工,建构意向,组织。 存储 前面我们说过神经元的联结越密越会形成定式。这个定式我们也叫神经回路。神经回路的形成一般认为有四个连续阶段,也可以认为是信息保存的四个阶段。

人教版高中第三册教材(稳态与环境)第21页说:
学习和记忆是脑的高级功能之一,涉及脑内神经递质的作用以及某些种类蛋白质的合成.短期记忆主要以神经元的活动及神经元之间的联系有关,尤其与大脑皮层下一个形状像海马的脑区有关.长期记忆可能与新突触的建立有关.

颞叶和记忆的关系最为密切,一旦颞叶受到损伤,人就会失去长时记忆的能力,不论是视觉记忆还是听觉记忆,病人必然会表现出显著的记忆力衰退的情况。这主要是由两个方面的原因造成的,

一方面,颞叶外侧的新皮质层对记忆有重要的影响。研究表明,两侧颞叶新皮质层受损所产生的影响是不同的:如果左侧颞叶被切除,人的言语记忆会产生影响;而如果右侧颞叶被切除,人们对复杂几何图形的记忆、无意义的图形的学习和回忆、面貌以及声音的回忆都会严重受损。

另一方面,因为颞叶的内侧是海马结构,海马在长时记忆中扮演着重要的角色,主要就是用来固化长时记忆。一且海马受到损伤,人就会产生记忆障碍,并且损伤越严重,记忆障碍就越严重。

研究表明,左右两侧的海马单方面损伤造成的记忆障碍是不同的,在性质上有明显的差异。左侧海马的损伤会直接损害言语材料、数字以及无意义的音节的记忆;右侧海马的损伤则严重影响非言语材料的记忆、面貌的记忆、空间位置的记忆。

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扩展资料

在大脑内部,影响记忆先后顺序的部位是额叶。曾经有人用两个实验证明了额叶在时间先后的记忆上发挥着至关重要的作用。

第一个实验是用非语言刺激进行的实验,主要材料是照片、图画等。第一步是呈现出一系列配对的图片,要求被测试者记忆。

第二步是出示一些配对的图片,要求被测试者指出这些配对的图片有没有在之前出现过,如果出现过,就必须指出这些图片出现的先后顺序。

实验结果表明,在图片的再认和回忆上,右颞叶损伤者出现了轻微的衰退现象,右额叶损伤者则表现正常;在先后次序上,额叶损伤者出现了显著的记忆缺失,特别是右额叶损伤者的记忆缺损状况最为严重。

第二个实验是用一系列配对的词语,进行了相似的实验。结果表明,回忆词语是否出现过,颞叶受到损伤的人会出现一些障碍,而额叶损伤者的表现则完全正常;但是在先后次序的记忆上.额叶受到损伤的人,特别是左额叶损伤者,出现了十分明显的记忆障碍现象。



首先在大脑中主要与记忆有关的部位有:海马体和杏仁核等 海马区的机能是主管人类近期主要记忆,有点像是计算机的内存,将几周内或几个月内的记忆鲜明暂留,以便快速存取。 记忆其实就是神经细胞之间的连结形态。然而,储存或抛掉某些信息,却不是出自有意识的判断,而是由人脑中的海马区来处理。海马区在记忆的过程中,充当转换站的功能。当大脑皮质中的神经元接收到各种感官或知觉讯息时,它们会把讯息传递给海马区。假如海马区有所反应,神经元就会开始形成持久的网络,但如果没有通过这种认可的模式,那么脑部接收到的经验就自动消逝无踪。 日常生活中的短期记忆都储存在海马区中,如果一个记忆片段,比如一个电话号码或者一个人在短时间内被重复提及的话海马区就会将其转存入大脑皮层,成为永久记忆。所以海马区比较发达的人,记忆力相对会比较强一些。存入海马区的信息如果一段时间没有被使用的话,就会自行被“删除”,也就是被忘掉了。而存入大脑皮层的信息也并不就是永久会给忘掉了,如果你长时间不使用该信息的话,大脑皮层也许就会把这个信息给“删除”掉了。有些人的海马区受伤后就会出现失去部分或全部记忆的状况。这全取决于伤害的严重性,也就是海马区是部分失去作用还是彻底失去作用。 杏仁核是情绪学习和记忆的重要结构。和海马一样,杏仁核对新异刺激出现朝向反应,破坏两侧杏仁核的动物,对新异视觉刺激的朝向反应大为降低,缺乏对恐惧事件的辨识和反应。相反,在杏仁核正常的情况下,当你听说邻居家的狗咬伤了人,见到狗后你会感到恐惧而早早避之,尽管你未曾被它咬过。具有情绪意义的刺激会引起杏仁核电活动的强烈反应,并形成长期的痕迹储存于脑中。因此,触动人情绪反应强烈的事件会给人留下长期的记忆,甚至终身。记忆的原理 记忆是过去的经验在人脑中的反映,是一种复杂的心理活动。形成记忆的过程包括识记、保持、再现和回忆四个基本过程。 识记是通过感知得到信息并在脑中留下印象的过程,是整个记忆活动的开始,依据事先有无目的,可分为有意识记和无意识记。 保持是信息的编码与储存,从信息处理的角度来说,再现和回忆都可以归入信息检索里来,这样所有的记忆基本上要通过以下历程: 编码、存储、检索 编码 我们在学习文字时,按事物的形状、声音、意义,分别编成各种代码(文字),依类是形码、声码、意码。同样在储存信息之前把信息译成记忆码的过程,我们就叫做编码。 从当前的脑科学研究成果中,我们得知脑是由神经细胞(又叫神经元)构成的,神经细胞分为树突、细胞体和轴突三部分。轴突于树突之间的相接处叫突触。突触是神经细胞之间传递信息的结构。当神经细胞受到刺激时,突触就会生长、增加,使之与相邻的神经细胞联结、沟通。接受同样的刺激次数越多,其联结就越紧密而形成了定式,这就是人们通常所说的记忆。通过观察发现,人的记忆越发达,突触就会越多,当把突触切断后能影响记忆。 到底神经元通过什么规律将外界接收的信息编码呢?这个问题只好留给聪明的科学家了,要提高记忆力,就需要掌握编码规律,然而在科学家们解开这个迷之前,只好通过专家们总结的规律来改进我们的方法了。 我们知道感官系统对于刺激并非悉数接收,所以记忆时所获得的编码也并非是所有事件精确的被记录,而是由于知觉经验和感知经验去判断要选择哪些做为记忆码内容。所以,记忆码是被选出来的信息中建立起来的。 为了提高编码的效率,我们在记忆信息之前,对信息进行系统的程序化处理,再进行识记会提高编码效率,提高记忆。 与编码相关的六个概念是:注意,复述,深加工,精细加工,建构意向,组织。 存储 前面我们说过神经元的联结越密越会形成定式。这个定式我们也叫神经回路。神经回路的形成一般认为有四个连续阶段,也可以认为是信息保存的四个阶段。

  • 大脑的哪些部位控制记忆以及记忆的形成过程
    答:回答:首先在大脑中主要与记忆有关的部位有:海马体和杏仁核等 海马区的机能是主管人类近期主要记忆,有点像是计算机的内存,将几周内或几个月内的记忆鲜明暂留,以便快速存取。 记忆其实就是神经细胞之间的连结形态。然而,储存或抛掉某些信息,却不是出自有意识的判断,而是由人脑中的海马区来处理。海马...
  • 记忆的存储涉及大脑的哪些区域?
    答:1. 记忆的储存涉及大脑中的三个关键区域:海马体、新皮层和杏仁核。2. 海马体主要负责维持我们的情节记忆,这些记忆涉及我们生活中的具体事件,例如上周与朋友共饮咖啡的经历。3. 在1950年代,患者亨利·莫拉森因治疗癫痫而接受手术,切除了海马体和部分颞内侧叶。手术后,他只能短暂地记住新近发生的事件...
  • 大脑的哪些部位控制记忆以及记忆的形成过程
    答:人类记忆与大脑海马结构、大脑内部的化学成分变化有关。记忆作为一种基本的心理过程,是和其他心理活动密切联系着的。记忆联结着人的心理活动,是人们学习、工作和生活的基本机能。把抽象无序转变成形象有序的过程就是记忆的关键。
  • 大脑管理记忆的部位是哪里
    答:2. 大脑中主管记忆的部分是海马区。在20世纪50年代,科学家发现大脑中的海马区在存储信息的过程中扮演着至关重要的角色——如果切除掉海马区,那么以前的记忆就会一同消失。但是,海马区的神经细胞如何将信息固定下来呢?3. 科学家发现一些分子参与到了记忆的形成。此外,神经细胞之间的突触形成也与记忆相关联。然而,...
  • 记忆会储存在大脑的什么地方?你知道吗?
    答:一、海马体是存储大脑记忆的区域在他们头骨中有这么一个奇妙的人体器官,仅1.5公斤重的部门较密湿冷、盘根错节,这是我们的大脑。在这儿,生命里所有的经历也被解决成所有信息,存储于在其中,并且在需要的时候随时随地被查找找到。这便是多年以来神经科学家所称的“场景记忆”。科学家们大概认可大脑...
  • 记忆的存储涉及大脑的哪些区域?
    答:记忆的存储涉及大脑的三个区域:海马,新皮层和杏仁核。海马 海马保持着我们的情节记忆。这些是我们生活中特定事件的回忆,例如上周我们和朋友喝的咖啡。我们怎么知道你?在1950年代,一名叫亨利·莫拉森(Henry Molaison)的病人手术切除了他的海马体和部分颞内侧叶,以治疗他的癫痫病。不幸的是,在手术后...
  • 大脑管理记忆的部位是哪里
    答:人的大脑由左右双侧半球组成,双侧大脑半球交叉支配对侧肢体,多数人左侧大脑为优势大脑。那么你知道人体哪个部位管记忆吗?下面我为你整理大脑主管记忆部位,希望能帮到你。 大脑中主管记忆的部分:大脑海马区 上个世纪50年代,科学家发现大脑中的“海马区”在存储信息的过程中扮演着至关重要的角色——如果切除掉海马区...
  • 人类的记忆系统包含了哪些大脑区域?
    答:海马回横跨于左右脑之间,担任收发讯息的门户站,负责将“新接收的讯息”转换成记忆,分送到不同的部位储存。海马回可以说是学习最关键的部分,也是最善变、最不稳定的部分。一旦氧气供应不足,它就是首当其冲受损的地方。没有了海马回,我们还是可以学习的,只是记不住而已。
  • 大脑控制记忆的位置在哪里?
    答:记忆力在大脑颞叶内侧,称为海马体的部位,该部位可以掌管人类记忆储存。人的大脑类似于拳头,大脑表面可以大致分五个部位,前面为额叶、上面为顶叶、后面为枕叶,中间部位称为颞叶,而颞叶内卷起的部位,称为海马体。大脑不同的部位有不同功能,例如额叶主要管运动,即胳膊、腿、说话等肌肉运动,以及人...
  • 人脑掌管记忆的是哪部分
    答:人脑掌管记忆的是大脑海马结构和大脑内部的化学成分变化。海马结构:海马结构系大脑半球皮质内侧缘的部分,属于古老皮质。此结构包括胼胝体上回、束状回、齿状回、海马、下脚、海马回沟的一部分。由于新皮质极度发展,把此部皮质推向半球的内侧面,它在海马裂和脉络裂之间,随颞叶的发展弯向下,再转向前,...