下颌:结构,功能与疾病

子科是子区域中的一个子区域 。 它位于末梢的可卷入皮质结构中 海马。 在 学习 过程中,它执行了重要任务。

下级是什么?

下颌是 边缘系统 因此中央 神经系统。 这负责诸如情感之类的任务。 这 海马 位于 边缘系统。 这对于 学习 以及 记忆 形成除了情感的形成。 这 海马 主要位于颞叶的内缘。 这也称为颞叶。 下颌位于海马的内部结构。 这将海马体连接到海马旁回。 子科目在以下方面起着至关重要的作用: 学习 过程和信息的存储 记忆。 它被认为是海马信息处理的最终实例。 这为形成长期记忆提供了基础。 海马包含一个三层的原始皮质。 该区域也称为海马结构。 这三层包括齿状回,阿蒙角和下。 例如,在氨气喇叭中,创建了操作条件调节的先决条件。 齿状回被认为是海马中最重要的传入系统。 传出系统的大部分由下腔形成。

解剖结构

海马位于颞叶的内表面。 从视觉上看,它具有海马形状,但不包括 。 海马下部的前部可观察到位于其中的三层。 像海马的尾巴一样,这个区域curl缩着。 那里的组织结构由于其特殊的特性被称为卷曲的皮质结构。 沿着组织的这个区域,微观的原始皮质结构变得可见。 从发展的角度来看,始祖皮是大脑皮层中最古老的部分。 在海马体的上皮区域中的三层是齿状回,阿蒙角和下丘脑。 下丘被认为是海马和内嗅皮层之间的过渡区域。 这是大脑叶,是始祖皮层和皮层之间的过渡区域。 新皮层。 海马大部分传出纤维来自下丘脑。 从那里,它们在穹顶行进到乳头体。 穹is是一条将海马体连接到海马的纤维通路。 前脑。 乳头体是一对成对的尖瓣,是乳突的一部分。 下丘脑.

功能与任务

该子科目在巩固以下方面起着至关重要的作用 记忆 内容。 这被理解为意味着整个学习过程及其各个过程。 信息必须从短期记忆转移到长期记忆,以便永久可用。 这个过程需要几天到几个月的时间,直到记忆牢牢地固定在 。 如果被中断,则学习到的信息将不完全到达长期记忆。 因此,亚学科的主要任务是长期增强。 这构成了所有学习和记忆过程的基础。 首先,这适用于长期记忆。 它们包括声明式记忆中知识的形成。 这将存储事实知识和有关经历的事件的所有信息。 空间定向与所学内容一样,也是其中的一部分。 此外,此处还创建了合并隐式内存内容的前提条件。 这包括习惯,自动动作序列,运动和情感学习。 由于下丘脑构成了传出系统的主体,因此海马中的大多数信息都通过齿状回以及下丘脑流动。 海马的这一区域被认为是过渡到整个大脑皮层之前的最后一个区域。 因此,它代表了海马信息处理中至关重要的层次结构。 在海马的其他区域进行了用于保存长期记忆的准备工作。 现在,在子例程中确定是将其真正永久保留在内存中还是将其再次删除。 诸如神经元和神经元之间的信息传递速度之类的因素 突触 与有效学习的过程一样重要。

疾病

下丘的病变在神经元之间以及神经元区域之间的信息交换中引起巨大的破坏。 。 内存整合建立在信息链上,如果系统的任何部分出现故障或受损,则无法充分发挥作用。 这导致长期增强中的干扰。 因此, 记忆力减退 发生。 这通常伴随着智力下降。 内存的混乱称为 健忘症 在医学上。 两种形式 健忘症 可以区分。 他们是顺行和逆行 健忘症。在 顺行性遗忘,就不可能形成新的内存。 已经制作的记忆将被完全保留,但是无法形成新的记忆。 在以下情况下,将不再可能访问已形成的存储器内容 逆行性健忘症。 必须重新学习在脑损伤之前学到的所有东西,因为这些记忆不再完全或在很大程度上可用。 海马中的三层在记忆内容的形成中起着至关重要的作用。 如果其中一层受损,则导致 记忆力减退 以及长期记忆形成的问题。 由于子语系是长时程增强的最后一个实例,因此在这里最终确定是否在存储器中永久存在存储器。