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尽管编码长期记忆的神经元群体不断更替,长期记忆在行为层面仍保持稳定。这种表征漂移在不同脑区之间存在差异:海马表征可在数小时内发生重构,而皮层神经元集群在数天至数周内则相对稳定。这种不对称性给系统巩固提出了挑战,因为人们认为海马活动能够指导持久性皮层记忆痕迹的形成。我们构建了一个由海马(HPC)和前扣带皮层(ACC)组成的双脑区循环网络模型,其中纳入了脑区特异性的突触可塑性、依赖神经元兴奋性的神经元分配、海马至皮层的耦合,以及依赖活动的内在可塑性。当两个脑区独立演化时,HPC中较快的突触更新产生了显著的表征漂移,而ACC中持久的连接性则维持了更加稳定的皮层神经元集群。在完整回路中,海马输入能够招募ACC神经元,但同时也会将海马表征的变异性传播至皮层,从而破坏新兴皮层记忆印迹的稳定性并损害记忆表达。被招募的ACC神经元内在兴奋性的短暂升高能够通过促进早期巩固窗口期内的反复再激活来抵消这种不稳定性,在不阻止海马表征漂移的情况下稳定皮层神经元集群的成员构成。对学习诱导的增强进行模拟性消除后,模型进一步重现了记忆在早期阶段对海马可塑性的依赖,而非对ACC可塑性的依赖。综上,这些结果支持一种序列性机制:海马招募、短暂的皮层内在可塑性以及持久的皮层突触可塑性共同作用,将动态的海马表征转化为稳定的皮层记忆痕迹。
尽管神经漂移,瞬时兴奋性与突触巩固共同支持稳定记忆 | bioRxiv
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尽管神经漂移,瞬时兴奋性与突触巩固共同支持稳定记忆
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Surbhit Wagle , Claudia Clopath
doi: https://doi.org/10.64898/2026.09.15.751773
Surbhit Wagle 伦敦帝国理工学院
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Claudia Clopath 伦敦帝国理工学院
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通讯作者: c.clopath{at}imperial.ac.uk
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尽管编码长期记忆的神经元群体不断发生更替,长期记忆在行为层面仍保持稳定。这种表征漂移在不同脑区之间存在差异:海马的表征可在数小时内发生重构,而皮层神经元群体在数天至数周内则相对稳定。这种不对称性对系统巩固提出了挑战,因为在系统巩固过程中,海马活动被认为能够指导持久性皮层记忆痕迹的形成。我们构建了一个由海马(HPC)和前扣带皮层(ACC)组成的双脑区递归网络模型,并在其中纳入了脑区特异性的突触可塑性、依赖兴奋性的神经元分配、海马至皮层的耦合,以及依赖活动的内在可塑性。当两个脑区独立演化时,HPC 中较快的突触周转产生了显著漂移,而 ACC 中持续存在的连接则维持了相对稳定的皮层神经元群体。在完整回路中,海马输入能够招募 ACC 神经元,但也会将海马活动的变异性传播至皮层,从而破坏正在形成的皮层记忆印迹的稳定性并损害记忆表达。被招募的 ACC 神经元内在兴奋性的短暂增强通过促进早期巩固窗口期内的重复再激活,抵消了这种不稳定性;这一过程在不阻止海马漂移的情况下,稳定了皮层神经元群体的成员构成。对学习诱导的增强进行模拟性消除后,模型进一步再现了记忆在早期阶段对海马可塑性的依赖,而不依赖 ACC 可塑性。综上,这些结果支持一种序列性机制:海马招募、短暂的皮层内在可塑性以及持久的皮层突触可塑性共同将动态的海马表征转化为稳定的皮层记忆痕迹。
利益冲突声明
基金资助信息声明
Wellcome Trust, https://ror.org/029chgv08,200790/Z/16/Z
EPSRC EP/R035806/1
欧洲研究委员会, https://ror.org/0472cxd90,MotorAdapt 101169605
版权
本预印本的。
该预印本依据 CC-BY 4.0 国际许可协议 提供。
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发布于 2026 年 9 月 21 日。
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尽管神经漂移,瞬时兴奋性与突触巩固共同支持稳定记忆
Surbhit Wagle , Claudia Clopath
bioRxiv 2026.09.15.751773; doi: https://doi.org/10.64898/2026.09.15.751773
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Surbhit Wagle , Claudia Clopath
bioRxiv 2026.09.15.751773; doi: https://doi.org/10.64898/2026.09.15.751773
📄 原文链接:https://www.biorxiv.org/content/10.64898/2026.09.15.751773v1?rss=1
🏷️ 表征漂移 系统巩固 海马-前扣带皮层回路 内在兴奋性可塑性 皮层记忆印迹 计算神经科学