浅谈电脑清除使用痕迹和人脑清除不愉快的记忆!

各位大虾们:你们好!!!
在人的一生中会发生很多令你愉快、开心、忧郁、伤感的事情,现在请有空的大虾们来探讨一下这个问题;首先偶自己发表一下自己的见解,当然,是片面的:希望有兴趣探讨、研究此问题的大虾们来进行多方位的补充:::
我首先说说电脑:清楚电脑的使用痕迹和不妥的内容实在简单,可按照一下方法操作即可”
用脚本和批处理清除电脑中的痕迹

我们知道,使用Windows操作系统在你打开文件、输入各种密码或用QQ与朋友聊天,都可能引发个人机密泄漏,都会在机器上留下踪迹。为安全起见,如果是在公用电脑上,你应该在离开时抹去这些操作后留下的痕迹,下面是可能的泄密点及解决办法。

一、可能的泄密点及其存在的位置

Windows中可能泄漏我们的秘密的地方有两处:一是存在于文件夹中,一是存在于注册表里。

1.文件夹中:在“开始”菜单中的“文档”中会显示我们浏览过的文件,如果它们暴露其中,将使我们的秘密不保,应将其删除。“文档”中的内容安放在C:\Windows\Recent文件夹中;安装程序、编辑文件时产生的临时文件安放在c:\windows\temp文件夹中;删除文件时文件并没有被真正删除,保存在回收站中,回收站里的东西在C:\RECYCLED文件夹(隐含的)存放着;当你上网浏览网站时,Windows会在C:\WINDOWS\History和C:\Windows\TemporaryInternetFiles文件夹中保留下你曾看过的网页;不经意的,微软还会从网上取些小甜饼给你,甜饼放在C:\WINDOWS\Cookies中。

2.注册表中:IE浏览器地址栏里留下的曾进去过的网站地址及后来诞生的“网络实名”。

其实,Windows的注册表本身就是个大大的垃圾仓库,里头放着的垃圾,你自己有空时去找吧。本文在这里仅指出一、二处而矣,旨在引导你触类旁通,知道怎样去清除注册表里可能令我们泄密的地方。

我们知道,使用Windows操作系统在你打开文件、输入各种密码或用QQ与朋友聊天,都可能引发个人机密泄漏,都会在机器上留下踪迹。为安全起见,如果是在公用电脑上,你应该在离开时抹去这些操作后留下的痕迹,下面是可能的泄密点及解决办法。

其实,Windows的注册表本身就是个大大的垃圾仓库,里头放着的垃圾,你自己有空时去找吧。本文在这里仅指出一、二处而矣,旨在引导你触类旁通,知道怎样去清除注册表里可能令我们泄密的地方。

二、具体示例

实现本功能使用了两个文件,VBS脚本文件reg.vbs(可以自己定义文件名);批处理文件reg.bat(可以自己定义文件名)。

1.VBS脚本文件如下:

DimWSHShell

SetWSHShell=WScript.CreateObject(“WScript.Shell”)

WSHShell.RegWrite”HKLM\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Run\reg”,”reg.vbs”

WSHShell.RegWrite”HKLM\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\RunOnce\deldel”,”reg.bat”

WSHShell.RegWrite”HKCU\Software\Microsoft\InternetExplorer\Main\StartPage”,”about:blank”

WSHShell.RegWrite”HKCU\Software\Microsoft\InternetExplorer\TypedURLs\”,””

WSHShell.RegDelete”HKCU\Software\Microsoft\InternetExplorer\TypedURLs\”

WSHShell.RegWrite”HKCU\Software\Microsoft\InternetExplorer\TypedURLs\”,””

WSHShell.RegWrite”HKCU\Software\3721\InputCns\”,””

WSHShell.RegDelete”HKCU\Software\3721\InputCns\”

WSHShell.RegWrite”HKCU\Software\3721\InputCns\”,””

本脚本前二行为定义变量,请大家照着写。从第三行开始,是对注册表的处理。第三行、第四行为在注册表中添加计算机启动时自动运行的过程文件,一个是该脚本自身为reg.vbs,另一个是reg.bat批处理文件。第五行为还原IE开始页为“about:blank”;第六、七、八行为清除IE浏览器地址栏留下的曾经浏览过的网页地址名;第九、十、十一行为清除IE地址栏里的网络实名。

这里,读者需掌握以下几点:

1)在这里我们利用了VBS脚本语言,VBScript代码在本地是通过WindowsScriptHost解释执行的。VBS的执行离不开Windowsscripthost(WSH),WSH是微软提供的一种基于32位Windows平台的、与语言无关的脚本解释机制,它使得脚本能够直接在Windows桌面或命令提示符下运行。利用WSH,用户能够操纵WSH对象、ActiveX对象、注册表和文件系统。在Windows2000下,还可用WSH来访问WindowsNT活动目录服务。WSH依赖于IE3.0及其以上版本提供的VisualBasicScript和Jscript脚本引擎,因此只有在安装IE3.0及其以上版本之后,才能安装WSH。

WSH所对应的程序“WScript.exe”是一个脚本语言解释器,正是它使得脚本可以被执行,就象执行批处理一样。在WSH脚本环境里,预定义了一些对象,通过它自带的几个内置对象,可以实现获取环境变量、创建快捷方式、加载程序、读写注册表等功能。本文正是这样一个具体的应用实例。

2)命令“WSHShell.RegWrite”表示在注册表中生成主键或生成键值;

3)命令“WSHShell.RegDelete”是删除主键或键值;

4)主键与键值的区别在于主键名后有“\”,键值没有“\”;

5)“HKLM”代表HKEY_LOCAL_MACHINE主键;“HKCU”代表HKEY_CURRENT_USER主键。

知道VBS修改注册表的格式后,注册表任你删改了,当然,你做这些操作之前,最好先备份注册表。

2.批处理文件如下:

@deltree-yc:\windows\temp\*.*

@deltree-yc:\windows\”TemporaryInternetFiles”\*.*

@deltree-yc:\windows\History\*.*

@deltree-yC:\Windows\Recent\*.*

@deltree-yC:\RECYCLED\*.*

@deltree-yC:\WINDOWS\Cookies\*.*

此批处理第一行为,删除临时文件夹的内容;第二、三行,删除IE浏览器打开网页后遗留下的内容;每四行为,删除“开始”菜单“文档”中的内容;第五行,删除垃圾桶里的内容;第六行,删除小甜饼。

将脚本语言文件和批处理文件复制到C:\windows文件夹中,双击reg.vbs文件运行它,以后每次启动电脑时,都会自动完成对注册表和垃圾文件夹的清理。

三、其他

其实直接用脚本语言也能实现上述批处理的功能,只是脚本文件在运行过程中,容易遇到这样的提示信息:WindowsScriptingHost脚本执行错误,或者是:“种类:MicrosoftVBScipt运行错误,说明:没有权限。“这样的错误,从而中止执行脚本程序。产生这些问题的原因是,安装有与脚本处理有关的软件,如安装了Office2000的脚本语言编辑程序,以及非正常关机等。

具体做法如下:

Dimfso

Setfso=CreateObject(“Scripting.FileSystemObject”)

fso.DeleteFolder(“C:\WINDOWS\Cookies\*.*”),True

fso.DeleteFile(“C:\WINDOWS\Cookies\*.*”),True

fso.DeleteFolder(“C:\WINDOWS\History\*.*”),True

fso.DeleteFile(“C:\WINDOWS\History\*.*”),True

fso.DeleteFolder(“C:\WINDOWS\Temp\*.*”),True

fso.DeleteFile(“C:\WINDOWS\Temp\*.*”),True

fso.DeleteFolder(“C:\RECYCLED\*.*”),True

fso.DeleteFile(“C:\RECYCLED\*.*”),True

fso.DeleteFolder(“C:\WINDOWS\TemporaryInternetFiles\*.*”),True

fso.DeleteFile(“C:\WINDOWS\TemporaryInternetFiles\*.*”),True

你只需将以上内容附在前文reg.vbs文件之后即可,有兴趣的大虾可以试试。以后在自己或者公用电脑上操作完毕就再也不怕泄漏秘密和存档一些不妥的内容了!;P

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谈天说地

求助:可靠度証書有哪些,如何申請考試?

2010-10-19 10:29:49

谈天说地

好像记得论坛可以进行新公司的首次介绍:我开的新公司来介绍一下!!

2010-10-25 18:38:24

13 条回复 A文章作者 M管理员
  1. 禁止掉头

    [i=s]本帖最后由lzb4017700于2010-12-2209:47编辑[/i]

    弃我去者,昨日之日不可留;
    乱我心者,今日之日多烦忧。
    长风万里送秋雁,对此可以酣高楼。
    蓬莱文章建安骨,中间小谢又清发。
    俱怀逸兴壮思飞,欲上青天揽明月。
    抽刀断水水更流,举杯销愁愁更愁。
    人生在世不称意,明朝散发弄扁舟。

  2. 禁止掉头

    [i=s]本帖最后由lzb4017700于2010-12-2209:46编辑[/i]

    俱怀逸兴壮思飞

  3. 俱兴

    版主你受什么刺激了?

  4. 闲情

    晕了,偶要去睡觉

  5. 禁止掉头

    偶大惊失色:::居然忘记插入六楼:::赶快补上“”:::“”??》
    来几个链接大家自己看看:链到最后一个接上去的时候看帖的大虾就到这里了,应该明白了!!!!!
    [url]http://iask.sina.com.cn/b/15184633.html[/url]

    [url]http://blog.sina.com.cn/s/blog_4cc047c9010008ij.html[/url]

    [url]http://wenwen.soso.com/z/q229843023.htm?sp=3566[/url]

  6. 禁止掉头

    不知不自觉来到了我爱喝酒的酒楼!!!哈哈哈哈哈哈哈哈啊哈哈哈哈!!:lol:lol:lol
    现在酒也不喝了,到了这里也该结束了!!!!
    不过还是想告诉大家现在发明了遗忘药物和它是如何起作用的::
    [b]遗忘药如何发生作用[/b]为了理解遗忘药是如何起作用的。
    就需要明白记忆的巩固是要从一个短期记忆·仓库’过渡到一个长期记忆·档
    案馆’的。这一过程是伴随着此事在人们脑海中的不断重复而发生的,比如像
    一首诗或是一个电话号码,多念几遍你就记住了。
    米兰大学的研究者阿德里亚那·马吉解释道;,记忆的巩固要经过两个阶段。
    第一个阶段持续不到一个小时,此时大脑不会产生特殊的蛋白质。第二个阶段持续的时间则较长。并需要激发大脑某些区域,以产生一些新的,不会让人随时间的推移而遗忘过去的蛋白质。人们
    一直认为,与强烈刺激相联系的情绪记忆是与大脑中的两个区域一一海马和杏仁核紧密相关的。”例如,当人们感到非常害怕的的时候,垂体前叶细胞会加速分泌促肾上腺皮质激素(ACTH),它能够作用于中枢神经系统并到达海马区域。
    这是第一阶段。客观事件和主观惊吓都侵入大脑之后,大脑还会开始产生其他一些物质,甚至包括能对巩固记忆产生重要作用的去甲肾上腺素,这是第二阶段。
    马吉继续说道通过对普萘涪尔的研究发现.药物只作用于海马区域,其机理可以阻止记忆的巩固。不过就目前而言,这种药物产生效力仅限于在创伤发生后的短时间内,即在大脑还没有开始产生使记忆定型的蛋白质之时。’总之,一个服用了遗忘药的受害者会保持对所发生事情的记忆也会对所发生事件进行分析与谴责但这一切不会长时间存储在脑海里,否则就会引发典型的创伤后应激障碍。
    戈反驳道:“伦理道德的问题始终存在于科学研究中,问题是如何对一种新成果进行正确应用。我们不能因为危险的存在就去
    阻止这项研究,因为通过这种药物,我们将能够帮助更多的人解除痛苦。”
    找到遗忘的钥匙事实上,我们的大脑已经具备了遗忘的装备:大脑在与痛
    苦进行斗争的同时,会不断产生一种类似于大麻活性成分的化
    合物,这种被称为人麻素类(cannabinoids)的物质在对待疼痛及处理记忆等过程中起着非常重要的作用。马吉说道:“实际上,大麻素类能够激发伽玛氨基丁酸(GABA,gainill8alnlnobutyricacid)的活性,伽马氨基丁酸越活跃,记忆就越难保持。但吸食大麻所获得的效果就是另一回事了。”
    最近还有一些研究也得出了相近的结论。法国女生物学家伊莎贝拉·曼苏(1sabelleMansuy)经研究证实,人们的大脑
    本身就具备自然遗忘功能,以便删除那些过多的无用信息,从而对记忆系统进行自我保护。
    在我们身体各处如肝脏、皮肤、大脑等的细胞里,都包含有一种被称为蛋白磷酸酶1(PPI,protemphosphatase1)的
    物质,这种酶具有帮助大脑系统清除记忆的重要功能。或许恰恰就是PPI酶的紊乱导致了老年人记忆系统的衰退,它的堆积
    可能给病人带来严重的记忆问题,甚至引发老年痴呆症。曼苏和她所在的苏黎世细胞生物学院(1nstituteofCellBiology)
    研究小组做了一项试验:他们培育了一种转基因老鼠,并给其中一部分老鼠喂食了抑制PPI酶活性的药物,将这些老鼠与
    没有服用药物的转基因老鼠进行对比测试,结果因服药而发生PPI酶功能障碍的转基因老鼠记忆力明显好过“正常”的转基
    因鼠,它们能在浑浊的水箱中清楚地记得逃生平台的位置。不仅如此,PPI酶的抑制还令它们的记忆力持续了更长的时间。
    或许有一天,普萘洛尔和PPl酶都会被列人遗忘药的名单中,届时在科学界中又将引起新一轮的纷争。扎戈坚持说:“有
    一件事情是可以肯定的:只要结合心理治疗,此类药物应该可以帮助那些确实有需要的人们。如果不谨慎从事,那么在解决
    由记忆带来的情绪问题的同时,它还有可能将我们变成没有能
    力去获得和表达情绪的人。”

  7. 禁止掉头

    再次插入:呵呵!已经到了八楼!!!
    南美人也在研究这个问题“”
    [b]通过技术手段改变记忆,或许意味着可能承受意想不到的其它后果[/b]  巴西和阿根廷科学家最新的发现,目标依然在海马区。他们在发表的论文中说,持续性是“长时记忆”最大的特征,而要理解长时记忆,必须了解短时记忆如何转化为长时记忆。

      根据信息加工的特点,记忆可以分成三个阶段,即感知记忆、短时记忆和长时记忆。首先由感觉器官获得短暂保留的信息,这个过程往往持续0.25到2秒;但这一记忆很容易被取代或者自行消退,只有经过特别处理的才能进入记忆的下一个阶段——短时记忆。

      短时记忆可以让信息在意识中暂时掌握,但其容量往往只有几个音节、单词或数字;而且,如果不能在1分钟内转化为长时记忆,它会在5到10分钟内忘掉。

      科学家们发现,在12小时的技能学习后,小鼠大脑中海马区出现了BDNF主导形成的蛋白质。也就是说,BDNF蛋白质很可能是大脑中长时记忆形成的关键。

      因此,如果能开发出可以破坏这些蛋白质分子的药物,也许就可以消除记忆,从而帮助对抑郁症患者或暴力事件受害者等进行心理恢复治疗。

      记忆深处

      英国开放大学(OpenUniversity)大脑与行为学研究室的斯蒂文罗斯教授(StevenRose)接受《财经》记者采访时表示,出于不同的研究目的,记忆可以分成很多不同的种类。除了短时记忆和长时记忆,还有外显记忆和内隐记忆等。

      所谓记忆,实际上就是外部信息在大脑中的存储和再现:外部的刺激在大脑中引起一系列化学变化,这也就是其发生机理的分子基础。但是由于科学上的困难程度,人类对于记忆的认识一直停留在宏观层面,没能到达记忆的基础;而且,一旦需要通过解剖了解实验动物大脑的变化,必然伤及它们的生命,使得研究缺乏连贯性。

      在今年1月5日出版的《学习与记忆》杂志上,欧洲分子生物学实验室的科学家发表论文,第一次在分子层面上分析了活体小鼠的记忆工作模式,并发现了其学习过程中的一种关键分子发生作用的信号通道。

      位于意大利蒙特雷东多的欧洲分子生物学实验室小鼠研究室,是欧洲科学家从事小鼠研究的中心。这里的科学家在对于如何把熟悉的刺激变成长期记忆的“长时强化”(long-termpotentiation,LTP)过程的研究中发现,小鼠大脑海马区表面神经细胞上的一种称为“TrkB”的感受器分子,对于一种叫“PLCg”的蛋白的形成有关键的作用。小鼠一旦缺乏TrkB分子,就不再具备学习的能力。这也许表明,TrkB和PLCg这两种分子,对于激发“长时强化”过程起着关键的作用。

      “这第一次证明了,学习和‘长时强化’过程有着同样的分子基础。”共同进行这项研究的西班牙塞维利亚大学的何塞加西亚(JoseDelgado-Garcia)教授指出。

      中国科学院神经科学研究所章晓辉博士告诉《财经》记者,记忆的过程,实质上就是外部环境对大脑产生刺激,首先在大脑内相关功能区内生成编码外界信息的某种神经细胞电活动;这种特定模式的电活动的一次发生或重复发生,可以改变神经元之间的信息通信能力,使发生在神经细胞之间通信的基本结构——神经突触——上的传递效能被增强或者减弱。

      这种电活动,也可改变神经细胞的信息整合和输出效能。控制这些电活动的机制,就是形成短时记忆的机制。

    {page}  “神经细胞电活动也可更进一步地,导致某些特定的功能分子的变化;这些在结构组成上的特定变化被维持下来,就可形成长时记忆。”章晓辉说。

      长时强化,实际上就是神经细胞经历反复、强烈的电信号刺激,而导致持续性的改变的过程。在这一过程中,海马区负责把外界的感官信号,翻译成为神经细胞可以接受的信号。而经过“删除”某种基因,使得海马区表面缺乏TrkB分子,小鼠就无法启动产生PLCg蛋白的关键反应。对这些小鼠来说,长时间的刺激无法有效地传导给神经细胞,也就无法将学习成果最终转化成长时记忆。

      牵一发动全身

      根据现有理论,海马区受损的患者可能丧失学习能力,但是对过去的记忆往往得以保留;而大脑某个功能区受损的患者,则可能相应丧失某种记忆。不同种类的记忆,显然和大脑中不同的功能区域有关。

      不过,罗斯在接受《财经》记者采访时强调,这并不表示不同种类的记忆,由不同的区域负责。大脑作为一个整体,和所有关于学习与记忆的过程都互相关联。例如,海马区负责认知的学习,杏仁核与情绪记忆有关,记忆的读取和下侧皮质有关。记忆过程,远不像使用“储藏柜”那样简单。

      人类对如此众多的分子,如何形成复杂的分子网络并协同工作等机制,迄今仍不十分清楚。并且,由于技术的限制,现在我们对记忆机制的研究,往往大多局限于研究层次中的分子和系统行为这两端上。目前的神经科学研究结果,仍不能完全确定一个分子在学习记忆中的作用。

      章晓辉博士也对《财经》记者表示,记忆不但需要许多相关分子的参与,需要大脑在细胞、环路结构、神经网络及其系统等层次上的协同机制,同时也与情绪和精神相关。

      对于人体这个复杂的系统而言,感知能力、注意集中的程度、兴奋程度以及情绪状态等,都有可能影响人的学习和记忆能力。而任何能够影响到上述几种状态的因素,都会同样影响人的学习和记忆,甚至导致遗忘症状的出现。

      因此,想在大脑中改变或者清除记忆,往往是“牵一发而动全身”。从科学的角度来说,很难做到通过某种电击或注射一顶化学物质,只导致记忆突然丧失,而不引起神经系统其他功能的改变。

      近年来,采用转基因或基因剔除(geneknockout)等分子生物学技术,可以在动物脑内的记忆连接环路中,特异性地增强或消除某一分子的表达,从而来观察这些基因操作后动物学习记忆的改变。通过研究,科学家们已知的就有近百种分子,参与和影响学习记忆过程。

      在这些被发现的分子中,既包括脑内神经递质和及其合成相关的酶、细胞膜上的递质受体,以及离子通道、神经营养因子、细胞内重要的活性酶和转录因子,也有细胞外介质中相关分子等等。这些生物分子涉及诸多细胞活动,或许缺失其中任何一种分子,都能改变某种学习能力和记忆贮存读取。

      人类对于记忆的研究,实际上最大的困难仍在于“记忆属于人本身”,而不是客观的个体。

      中科院心理所罗劲研究员在接受《财经》记者采访时说,人类对自我的研究,往往陷入“以意识研究意识”的困境;如果说从哲学角度对意识问题进行思辨,有使我们陷入“文字游戏”或者循环解释的可能,那么对意识问题的实验科学探索,似乎也并不能避免“只见树木不见森林”的困境。

      或许正如罗斯教授对《财经》所强调的,无论是消除或者创造某种特定的记忆,对人类来说目前都还是幻想。要真正达到这个目的,可能还要上百年甚至上千年的时间。

  8. 禁止掉头

    强力插入七楼:腾讯也在叨叨这事情::lol
      据英国每日邮报报道,科学家称未来有望能够利用化学手段抹去令人感到痛苦不堪的记忆,并将有助于治疗恐惧症和应激障碍等。就像由凯特-温斯莉和金-凯利主演的电影《纯洁心灵的永恒阳光》中,二人分手之后抹去了给彼此留下情感创伤的痛苦记忆,有网友戏称为忘情水。
    这项研究是由美国佐治亚医学院研究小组和中国华东师范大学的科学家共同合作,研究出利用化学手段可以有选择性地删除小白鼠大脑中痛苦的记忆,并且不会破坏小白鼠大脑组织,使清除不想拥有的记忆成为可能。他们从小白鼠大脑中成功分离出记忆分子,并利用这种分子清除了它不愉快的记忆。
     在试验中,研究人员将老鼠放到一个小房间里,播放一段录音,然后反复电击小白鼠,因此,老鼠脑海中对这个房间和声音产生了痛苦的记忆,当再一次进入这个房间或听到这种声音时便会变得惶恐不安、身体不停地颤抖。首先,研究人员将小白鼠放到同一个房间内但并没有播放录音,并给它注射被称为CamKII蛋白质,它仅仅忘记了这个房间给它造成的恐惧,但是下一次播放录音时,依然会恐惧颤抖。然后,研究人员将小白鼠再一次放到这个房间并播放让它感到恐惧的录音,并注射这种蛋白质。随后再将它放在同样的环境中并播放同样的录音,小白鼠表现正常,并没有恐惧状态的产生。这表明删除一段不愉快的记忆需要在同时回忆令其感到痛苦的记忆或者恐惧的情况下注射这种药物。

    [b]研究人员称未来有望删除令人痛苦的记忆[/b] 这项研究成果发表在了《神经细胞》杂志上。研究负责人乔-特斯坦博士在论文中称:“虽然记忆是伟大的老师,对于生存和适应环境至关重要,但是有选择性地删除一些难以接受的记忆,例如造成心灵创伤的战争记忆或恐惧心理,这样可以帮助他们生活的更好。”然而,研究人员称这种方法抹去的仅仅是令其痛苦难忘的记忆。 

     这项突破令人感到兴奋,研究人员相信,最终可以研制出帮助人们管理记忆的的方法。但是钱博士警告称,这项技术应用于人类还将需要数年,因为人的大脑要比老鼠的大脑复杂得多。同时,他并不赞同把这种技术用于清除人们由于失恋而造成的痛苦记忆,他说:“如果人们经历了一段失败的恋爱,用药物来忘记那个人和那段恋情并不是解决问题的好办法。”

  9. 禁止掉头

    强势插入五楼:再接着来点好消息::lol
    北京时间7月3日消息,据国外媒体报道,美国和加拿大的科学家们近日正在研制一种新药,可以帮助人们消除大脑中坏的记忆。不久的将来,人们也许真的可以一试忘情水了。

    报道称,美国哈佛大学和位于加拿大蒙特利尔的麦吉尔大学的研究者正在研制一种健忘药,可以阻止或者删除不好的记忆。这种技术可以让精神病学家们阻断人们回忆的过程。

    在刊载在《神经学研究期刊》杂志上的一份研究报告中指出,研究者在用疗法治疗患者时,使用了心得安来淡化患者的记忆。他们花费十天的时间治疗了19名遭遇车祸或者被************的受害者,在此期间,他们要求病人讲述十年前发生在他们身上的惨剧。一些病人服用了一些用于治疗健忘症的药,而另一些病人则服用了安慰剂。一周后,研究者发现服用了实验用药的病人在回忆起自己的悲惨经历时表现出较少的抑郁。

    纽约大学的约瑟夫教授领导的一个团队增在老鼠身上做过类似的实验。实验者用一种称为U0126的健忘症药物,可以清除老鼠脑中某一特定记忆,而其他记忆则完好无损。

    在试验中,科学家练习老鼠们将两种音乐节奏与电击联系起来,以至于当它们听到其中一种节奏时,虽然没有被电击,但它们也会吓一跳,在播放其中一个节奏时,科学家给一部分老鼠灌输实验用药。经过一段的实验过后,那些长期服药的老鼠已经失去了对一种节奏的反应,只对另外一种没有服药时的节凑起反应,这表明它们的一部分记忆已经被删除了。

  10. 禁止掉头

    再次强力插入四楼:还是山姆大叔说的鸟话:
    一项新的研究显示,睡眠不仅可使人的身体恢复活力,而且还能触发大脑中的“复原按钮”,以此帮助大脑保持灵活,为学习做好准备。研究还表明,睡眠可以减少由于大脑中连接点(突触)过多所造成的有害积累。

      在近日举行的神经科学学会年会上,有专家提出,无论是慢波睡眠还是快速眼动睡眠,都会改变大脑的生物化学组合,这样的改变是继续学习新东西的必需。

      威斯康星大学麦迪逊分校的基娅·西雷利和其他研究人员提出证据表明,睡眠可能同时具备巩固记忆和恢复能量两种功效。

      通常来说,加强连接(突触)是件好事,它被认为是记忆形成的重要一步。西雷利指出,大脑永远不可能继续建立已有的连接(突触)。在对老鼠进行的研究实验中,西雷利和她的同事发现,老鼠醒着的时间越长,一种叫谷氨酸受体的分子就越丰富。它与大脑化学谷氨酸盐一同起作用,帮助在神经元之间建立连接(突触)。一直醒着的老鼠,其大脑中的谷氨酸受体数量有可能比有过睡眠的老鼠高40%。一项新的果蝇实验显示,大脑的所有区域中的连接(突触)部分,分子数量都更多。

      西雷利的小组发现,睡眠可以分解构成突触的分子。特别是慢波睡眠,它能够减少大脑中构成突触分子的数量。这个小组还公布了一项人体实验。此项实验在人们睡觉时通过发出轻微声响来打扰慢波睡眠,这种打扰削弱了一种学习能力。

      密西根大学的睡眠研究专家吉娜坡认为,干扰慢波睡眠也会干扰快速眼动睡眠。所以需要更多的实验来证明慢波睡眠是使大脑清醒的关键环节。但是,她认为,睡眠在为获取新信息而清楚旧记忆方面的作用是显而易见的。“睡眠不仅建构事情,也清除它们”。

      吉娜坡和她的同事发现,快速眼动睡眠可以清除去甲肾上腺素和血清素。去甲肾上腺素和血清素会稳固突触。在老鼠睡眠时将血清素注入其大脑会扰乱老鼠形成某种特定记忆的能力。这表明,在睡眠时将旧的记忆移除的能力对形成新的记忆来说非常重要。

  11. 禁止掉头

    强力插入三楼:接着来看看山姆大叔是怎么说的::)
    美国的一项研究发现显示,忘记琐碎的事情可以促进大脑记住那些真正需要记住的事情。

      俄勒冈大学的研究小组发现,人们的视觉记忆功能并不取决于大脑中额外的存储空间,而是取决于大脑忽视不相关事物的能力。研究人员将这种能力比作在夜总会中控制拥挤人群的保镖。

      此项研究的发起者、认知神经系统科学助理教授EdwardVogel表示,到目前为止,对于那些视觉记忆功能强的人,人们一直猜想是由于其脑容量大导致的。但实际上是由于“保镖”在起作用,这种神经机理控制信息进入人们的认知系统。

      此项研究与以往的观点不同,以前人们认为一个人的记忆力与其智力水平密切相关,但此项研究可以确定,一个人的记忆力是由大脑中的信息量决定的。

      该项研究有很多意义,它可以使我们开发更有效的优化记忆的方法。对于那些具有认知问题、注意力不集中以及精神分裂症的人而言,此项研究可以使诊断及治疗方法得到改善。

  12. 禁止掉头

    沙发自己座!!!!!!:lol

    接着我来说说关于人体大脑清楚痕迹的一些概论:
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