如果讓你復述一下你今天早上做了些什么,你可能會敘說出這樣的場景:起床,刷牙,洗臉,穿好衣服,吃了早餐,或許還遛了遛狗。你很容易就發現,在回憶和復述這段經歷時,你清楚地記得每個情景發生的不同時間,比如你先刷牙再洗臉,在回憶和復述時也一定是先刷牙再洗臉。那你知道大腦是如何記住做這些事情的不同時間的嗎?答案就在大腦記憶最重要的區域——海馬體。
神秘的海馬體
海馬體通常被認為是空間位置記憶細胞的所在處。
當我們到達某個特定位置時,海馬體中一些特定的神經元細胞即位置細胞,就會被激活,創建一個有關機體自身周圍空間位置的腦內地圖,激活的細胞就像標記,記住機體的具體位置。而海馬體內的頭部方向細胞能辨別頭部的朝向,朝向不同方向時,不同的細胞興奮。在海馬體的一個叫內嗅皮層的區域中,另一組被稱為網格細胞的神經元細胞會對你行進的距離作出反應。這些細胞的組合使我們知道自己位于空間何處、如何在復雜的環境中找到方向,以及從一個地方走到另一個地方需要多遠。因此,海馬體也可以說是大腦內部的“GPS”,是空間記憶的主要組成。
海馬體是否只能記住空間位置?一次手術似乎讓科學家們對海馬體記憶功能有了其他的看法。
1953年9月1日,一位神經外科醫生進行了一次冒險的手術:為了治療癲癇患者,他切除了患者大腦中的海馬體和周圍組織。手術確實減弱了患者的發作頻率和反應強度,但患者的記憶卻出了很大的問題:他再也無法對記憶進行排序。無論是早上剛吃的早餐、最近的新聞頭條,還是幾分鐘前剛剛認識的陌生人,他不像平常人一樣能正確復述出所經歷的情景的時間順序。一些科學家為之振奮:“也許,海馬體的某些細胞可能和時間記憶有著密切聯系”。
時間細胞出現
為了找到海馬體中有關時間記憶的細胞,一些科學家做了這樣一個實驗:將電極植入到老鼠的海馬體中,記錄神經元細胞放電行為。然后讓老鼠在小型跑步機上跑步,這樣可以使老鼠的位置和行為保持不變,科學家就可以專注于與時間相關的神經信號。每當老鼠跑15秒,科學家就給予它食物上的獎勵。
他們發現,在一遍又一遍地重復實驗后,老鼠的大腦學會了追蹤獎勵和下次獎勵之間的15秒間隔。神經元細胞形成了一種特殊的放電模式——一些神經元細胞在1秒時發出信號,一些神經元細胞在2秒時發出信號……直到15秒過去。由于這些神經元細胞在不同的時間點發出信號,通過分析這些信號,老鼠就可以知道時間過去了1秒、2 秒還是15秒。
當科學家們將15秒延長到30秒,神經元細胞發射信號的時間點就發生了變化,它們產生了一種新的放電模式來填滿新的時間間隔,比如原來是以1秒為單位發射信號,現在是以2秒為單位。這就像給神經元細胞重新編程,讓它們按照不同的時間刻度走一樣。這項研究表明,我們可能也是依靠這種模式,意識到時間流逝了多少,就像司機們總是知道還有多長時間黃燈就變成綠燈一樣,有時,他們甚至還能精準到零點幾秒——這是因為神經元細胞編程為每0.1秒發射一次信號的放電模式。
而另一組科學家們發現,在300個海馬體神經元細胞中,大約有100個神經元符合這種在不同時間點一個接一個地發射信號的模式。而且,當所處情景不同時,連續發射信號的神經元細胞群也不同,這預示著,海馬體中有很多組對時間作出反應的細胞群,不同的細胞群讓我們能記住不同情景發生的時間。
這些能夠對時間作出反應的神經元細胞被形象地稱為“時間細胞”,在海馬體中大量存在。它們的具體作用究竟是什么?
大腦的神經時鐘
時鐘是人類設計發明出的用于測量時間的裝置,我們會根據時鐘顯示的時間來協調我們的活動,比如是工作、學習還是休息。雖然大腦沒有像時鐘的分鐘或小時的標準單位,但它進化出了多種生物鐘來感知時間,比如晝夜節律生物鐘,它讓我們適應因地球自轉造成的24小時的晝夜變化,也讓我們能夠測量24小時的時長。那如果是一些更短的時間呢?比如10秒?20秒?這時,時間細胞就派上用場了。
時間細胞的行為很像計時的秒表,秒表是按下按鈕后開始計時,而時間細胞通過放電來計時。它們比秒表更靈活,秒表只能按照1秒的時間刻度走,時間細胞則能根據兩件事情之間的時間間隔(就像老鼠實驗中的兩次獎勵之間的15秒和30秒),遵循不同的時間刻度。
時間細胞能很好地記錄事件之間的空白時間,并利用連續放電來編碼時間流逝了多少,電信號就像時鐘的“滴答”聲一樣,記錄著時間過去的每一秒。可以說,時間細胞是大腦的神經時鐘。
大腦是一個重要和極其復雜的器官,也是人類智慧的根本所在,所以破解大腦秘密一直是科學家們的夢想。時間細胞的出現讓人們認識了大腦計時的運作方式,也再一次加深了對神秘大腦的理解,人類離破解大腦又邁進了一大步。這種新的運作方式可能會打造出一種新的人工智能,使人工智能也能靈活掌握時間,這樣人工智能將能更好地為人類服務。