空间记忆的形成依赖于复杂的神经环路协作,其中内侧隔核(Medial Septum, MS)与海马之间的长程投射被认为是调节海马节律活动的核心。近期发表于《Nature Communications》的一项研究深入探讨了MS中小清蛋白(Parvalbumin, PV)阳性神经元在这一过程中的具体功能。
研究团队利用光遗传学技术对小鼠内侧隔核的PV神经元进行了特异性操纵。实验结果表明,MS-PV神经元表现出与海马θ节律高度同步的放电模式。通过在空间学习任务中实时抑制这些神经元,研究人员观察到小鼠在空间导航任务中的表现显著下降,且海马区θ节律的功率及相位同步性遭到破坏,证实了MS-PV神经元对于维持海马θ振荡及空间信息编码的必要性。
进一步的电生理记录显示,MS-PV神经元主要通过抑制性投射作用于海马的中间神经元,进而通过去抑制机制调节锥体神经元的输出。这种精密的时序控制使得海马能够有效地整合空间线索,从而完成记忆的巩固与提取。该研究通过多模态实验手段,清晰地勾勒出了一条从隔核到海马的认知调控通路,为解析认知功能障碍的环路机制提供了新的视角。
Journal Reference: Parvalbumin-positive neurons in the medial septum participate in the formation of hippocampal-dependent spatial memory. Nature Communications.