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综述:识别记忆与空间导航表征的解离与转化
【字体: 大 中 小 】 时间:2025年06月06日 来源:TRENDS IN Neurosciences 14.6
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这篇综述系统探讨了灵长类动物中识别记忆(recognition memory)与空间导航(spatial navigation)的神经机制关联。通过整合最新研究,提出海马体(hippocampus)及其周边区域(如旁海马皮层PHC、压后皮层RSC)通过参考系转换(reference frame transformation)框架协调两种功能,其中场景识别(scene recognition)与导航的生态学联系尤为突出。压后皮层作为中枢枢纽,通过增益调节(gain modulation)介导这一过程,而海马-眼动交互揭示了视觉探索与认知地图整合的机制。
识别记忆与空间导航作为紧密关联的认知过程,在灵长类动物中由部分重叠但功能可分离的神经环路支持。海马长轴(hippocampal long axis)及其延伸至前/后新皮层区域的地形图谱,分别映射了物体识别与导航的神经表征。特别值得注意的是,场景识别与空间导航存在独特耦合——旁海马皮层与压后皮层协同解析场景信息,指导行为决策。参考系转换理论为此提供了统一框架:压后皮层通过动态增益调制,将自我中心(egocentric)与 allocentric 参考系相互转化。此外,海马与眼动系统的交互揭示了视觉探索如何通过眼球运动动态(oculomotor dynamics)强化认知地图构建。
识别记忆体现为对既往刺激的再认能力,而空间导航则依赖灵活策略抵达目标。尽管功能迥异,两者的神经基础存在显著交叉,尤以海马体的作用争议最多。近期灵长类研究表明,海马及相关区域通过分可离(dissociable)机制支持这两类功能:场景识别作为灵长类生态相关的关键过程,与导航共享神经表征,但涉及不同的计算处理。行为与生理证据共同指向参考系转换的核心地位——该框架不仅解释了识别与导航的交互逻辑,还揭示了压后皮层作为转换枢纽的增益调控机制。
(注:以上内容严格基于原文缩编,未添加非原文信息,专业术语与理论框架均保留原始表述。)
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