Hipokampus (yunanca ἱππόκαμπος, "dəniz atı") insanların və digər onurğalıların beyninin əsas komponentidir. İnsanlarda və digər məməlilərdə beynin hər tərəfində bir olan iki hipokampus var. Hipokampus limbik sistemin bir hissəsidir və qısamüddətli yaddaşdan uzunmüddətli yaddaşa məlumatın konsolidasiyası və ötürülməsinə imkan verən məkan yaddaşında mühüm rol oynayır. Hipokampus insanlarda və primatlarda neokorteksdəki neyron proyeksiyaları ilə birlikdə yerləşir. Hipokampus çəpgən kimi, bütün onurğalılarda rast gəlinən bir quruluşdur. İnsanlarda o, bir-birinə bağlı olan iki əsas hissədən ibarətdir: müvafiq hipokampus (Ammon buynuzu da deyilir) və dişli girus .
Hipokampus | |
---|---|
Vikianbarda əlaqəli mediafayllar |
Alzheimer xəstəliyində (demansiya və digər formalarında) hipokampus beynin ilk zədələnən bölgələrindən biridir; qısamüddətli yaddaş itkisi və oriyentasiya pozğunluğu ilkin simptomlar sırasına daxildir. Hipokampusun zədələnməsi həm də oksigen çatışmazlığı (), ensefalit və ya gicgah epilepsiyasının nəticəsi ola bilər. Geniş, ikitərəfli hipokampal zədəsi olan insanlar anteroqrad amneziya ilə qarşılaşa bilər: bu zaman yeni xatirələr yaratmaq və saxlamaq mümkün deyil.
Hipokampusda müxtəlif neyron hüceyrə tipləri səliqəli şəkildə təbəqələrə təşkil olunduğundan, tez-tez neyrofiziologiyanı öyrənmək üçün model sistem kimi istifadə olunur. Uzunmüddətli potensiasiya (LTP) kimi tanınan sinir plastisiyasının formasının ilkin olaraq hipokampusda meydana gəldiyi aşkar edilmiş və tez-tez bu strukturda tədqiq edilmişdir. LTP-nin yaddaşların beyində saxlandığı əsas sinir mexanizmlərindən biri hesab edilir.
Model orqanizmlər kimi gəmiricilərdə hipokampus məkan yaddaşı və ötürməyə məsul olan beyin sisteminin bir hissəsi kimi geniş şəkildə tədqiq edilmişdir. Siçovul və siçanın hipokampusunun bir çox neyronu yer hüceyrələri kimi cavab verir: yəni heyvan ətraf mühitin müəyyən bir hissəsindən keçərkən onlar fəaliyyət potensialının partlamasını işə salırlar. Hipokampik yer hüceyrələri, fəaliyyəti inert kompas kimi çıxış edən baş istiqaməti hüceyrələri ilə və konjektiv olaraq qonşu entorhinal korteksdəki şəbəkə hüceyrələri ilə geniş şəkildə qarşılıqlı əlaqə qurur.
Adı
Yan mədəciyin temporal buynuzunun döşəməsi boyunca uzanan silsilənin ən erkən təsviri venesiyalı anatom Yuli Sezar Aranzidən (1587) gəlir. Aranzi onu əvvəlcə ipəkqurduna, sonra isə dəniz atına bənzədir (latınca hippocampus, yunanca ἱππόκα, ἵππος, 'at' + κάμπος, 'dəniz bədheybəti'). Hipokampusun quruluşunu ilk təsvir edən alman anatomisti Duvernoy (1729) da "dəniz atı" və "ipək qurdu" arasında tərəddüd etmişdir. “Qoç buynuzunu” 1732-ci ildə danimarkalı anatomist Yakob Uinslov təklif etmişdir və on ildən sonra onun Parisli həmkarı, cərrah de Qarenjot cornu Ammonis - Amon buynuzu adından istifadə etdi. Çünki adı çəkilən qədim Misir tanrısı tez-tez qoç başı kimi təmsil olunurdu.
Başqa bir istinad 1672-ci ildə Dimerbruka aid ola bilən pes hippocampi termini ilə ortaya çıxdı, bu, mifoloji hipokampusun, atın ön hissəsi və balıq quyruğu olan dəniz canavarının bükülmüş arxa ön ayaqlarının və pərdəli ayaqlarının forması ilə müqayisəni təqdim edir. Daha sonra hipokampus oksipital buynuzda bitişik çıxıntı ilə pes hippocampi major kimi təsvir edildi, kiçik pes hippocampi kimi təsvir edildi və daha sonra calcar avis olaraq adlandırıldı. Hipokampusun hipokampus major, calcar avisin isə hipokampus minor kimi adlandırılması 1786-cı ildə beyin hissələrinin sistemləşdirici nomenklaturasını Feliks Vik-d'Azir ilə əlaqələndirilir. Yohann Mayer 1779-cu ildə səhvən hippopotamus terminindən istifadə etmiş və Karl Fridrix Burdax 1829-cu ildə bu səhvi həll edənə qədər bəzi digər müəlliflər onu izləmişdir. 1861-ci ildə kiçik hipokampus Thomas Henri Haksli və Riçard Ouen arasında insanın təkamülü ilə bağlı disputmərkəzinə çevrildi. Kiçik hipokampus termini anatomiya dərsliklərində istifadədən çıxdı və 1895-ci ildə "Nomina Anatomica"-dan rəsmi olaraq çıxarıldı. Bu gün quruluş sadəcə hipokampus adlanır, hipokampusun CA1-CA4 alt sahələrinin adlarında sağ qalan cornu Ammonis (yəni 'Ammon buynuz') termini də istifadə olunur.
Limbik sistemlə əlaqəsi
Limbik sistem termini 1952-ci ildə tərəfindən korteksin kənarını (latınca limbus sərhəd deməkdir) təsvir etmək üçün təqdim edilmişdir: Bunlara hipokampus, sinqulat korteks, iybilmə qabığı və amiqdala daxildir. Pol Maklin daha sonra limbik strukturların emosiyaların sinir əsasını təşkil etdiyini irəli sürmüşdür. Hipokampus anatomik olaraq beynin emosional davranışla əlaqəli hissələri ilə bağlıdır – septum, hipotalamus məmə gövdəsi və talamusda ön nüvə kompleksi var və ümumiyyətlə limbik sistemin bir hissəsi kimi qəbul edilir.
Anatomiyası
Hipokampus aşağı və ya temporal buynuz bölgəsində hər bir yan mədəciyin döşəməsindən yuxarı qalxan boz maddə toxumasının silsiləsi kimi görünə bilər. Bu silsilə həm də arxikorteksin gicgah payına daxil olan bir qatı kimi görünə bilər. Hipokampus parahipokampik girus tərəfindən örtüldüyü üçün yalnız disseksiyalarda görünə bilər. Korteks altı təbəqədən hipokampusu təşkil edən üç və ya dörd təbəqəyə qədər nazikləşir.
Hipokampik formalaşma termini hipokampusa və onun əlaqəli hissələrinə istinad etmək üçün istifadə olunur. Bununla belə, hansı hissələrin daxil edildiyi ilə bağlı konsensus yoxdur. Bəzən hipokampusun dişli girus və subikulumu ehtiva etdiyi deyilir. Bəzi istinadlara hipokampal formalaşmada dentat girus və subikulum, və digərlərinə presubikulum, parasubikulum və entorhinal korteks də daxildir. Hipokampik formalaşma daxilində sinir quruluşu və yollar bütün məməlilərdə çox oxşardır.
Hipokampus, o cümlədən dişli girus, dəniz atı ilə müqayisə edilən əyri boru şəklinə və qədim Misir tanrısının tez-tez belə təsvir etdiyi qoç buynuzuna bənzəyir, cornu Ammonis adını alır. Onun CA abbreviaturası hipokampal alt sahələrin CA1, CA2, CA3 və CA4 kimi adlandırılmasında istifadə olunur. Bu, korteksin sıx bir şəkildə yığılmış piramidal neyronların bir qatına daraldığı və sıx U şəklində qıvrıldığı bir sahə kimi fərqlənə bilər. "U"-nun bir kənarı - CA4, arxaya baxan, əyilmiş dişli girusun içərisinə daxil edilmişdir. Hipokampus digər heyvanlarda ön və arxa hissəyə (primatlarda) və ya ventral və dorsal hissəyə malik olaraq təsvir edilir. Hər iki hissə oxşar tərkibə malikdir, lakin fərqli neyron şəbəkələrinə aiddir. Siçovulda gövdələri tağ (həmçinin hipokampal komissura da deyilir) ilə birləşmiş iki hippokamp bir cüt banana bənzəyir. Primatlarda hipokampusun aşağı hissəsində, gicgah pay;n;n bazasına yaxın hissəsi yuxarıdakı hissədən daha genişdir. Bu o deməkdir ki, en kəsiyində hipokampus kəsilmə bucağından və yerindən asılı olaraq bir sıra müxtəlif formalar göstərə bilər.
Hipokampusun, o cümlədən dişli girusun kəsişməsində bir neçə təbəqə göstəriləcək. Dişli girusda üç hüceyrə təbəqəsi var (və ya hilus daxil olarsa dörd). Qatlar xarici içəridən - molekulyar təbəqədən, daxili molekulyar təbəqədən, dənəvər təbəqədən və hilusdan ibarətdir. Hipokampusdakı CA3-də təbəqələr kimi tanınan aşağıdakı hüceyrə təbəqələri var: lacunosum-moleculare, radiatum, lucidum, piramidal və oriens. CA2 və CA1 də lucidum stratum istisna olmaqla, bu təbəqələrə malikdir.
Hippokampusa giriş (müxtəlif kortikal və subkortikal strukturlardan) perforant yol vasitəsilə entorinal korteksdən gəlir. Entorinal korteks (EC) bir çox kortikal və subkortikal strukturlarla, eləcə də beyin sapı ilə güclü və qarşılıqlı şəkildə bağlıdır. Fərqli talamik nüvələr (ön və orta xətt qruplarından), medial septal nüvə, hipotalamusun supramammillar nüvəsi və beyin sapının raphe nüvələri və locus coeruleus hamısı AK-yə aksonları göndərir, beləliklə, o, arasında interfeys rolunu oynayır. yeni korteks və digər əlaqələr və hipokampus.
EK parahipokampal girusda, hipokampusa bitişik kortikal bölgədə yerləşir. Bu girus hipokampusu gizlədir. Parahipokampik girus, mürəkkəb obyektlərin vizual tanınmasında mühüm rol oynayan peririnal korteksə bitişikdir. Hipokampusun töhfəsindən fərqləndirilə bilən yaddaşa töhfə verdiyinə dair əsaslı sübutlar da var. Aydındır ki, tam amneziya yalnız hipokampus və parahipokampus zədələndikdə baş verir.
Quruluşu
Hipokampusa əsas giriş entorinal korteksdən (EC), əsas çıxışı isə CA1 vasitəsilə subikuluma verilir. Məlumat CA1-ə birbaşa və dolayı yolla iki əsas yolla çatır. III təbəqədən yaranan EC-dən olan aksonlar birbaşa perforant yolun mənşəyidir və CA1 neyronlarının çox distal apikal dendritlərində sinapslar əmələ gətirir. Əksinə, II təbəqədən yaranan aksonlar dolayı yolun mənşəyidir və məlumat trisinaptik dövrə vasitəsilə CA1-ə çatır. Bu yolun ilkin hissəsində aksonlar perforant yoldan keçərək dişli girusun qranul hüceyrələrinə (birinci sinaps) çıxır. Bundan sonra məlumat mamırlı liflər vasitəsilə CA3-ə (ikinci sinaps) gedir. Oradan Schaffer girovları adlanan CA3 aksonları hüceyrə gövdəsinin dərin hissəsini tərk edərək apikal dendritlərə qədər dönərək CA1-ə (üçüncü sinaps) qədər uzanır. CA1-dən olan aksonlar daha sonra entorinal korteksə proyeksiya edərək dövrəni tamamlayır.
CA3-dəki səbət hüceyrələri piramidal hüceyrələrdən həyəcanverici giriş alır və sonra piramidal hüceyrələrə inhibitor rəy verir. Bu təkrarlanan inhibitor hipokampusdakı həyəcanlandırıcı reaksiyaları zəiflədə bilən sadə bir əks əlaqə dövrəsidir. Piramidal hüceyrələr bəzi yaddaş emal mikrosxemlərində olan mühüm mexanizm olan təkrarlanan həyəcan verir.
Bir neçə digər əlaqə hipokampik funksiyada mühüm rol oynayır. EC-yə çıxışdan başqa, əlavə çıxış yolları prefrontal korteks də daxil olmaqla digər kortikal sahələrə gedir. Əsas çıxış tağ vasitəsilə lateral septal sahəyə və hipotalamusun məməli gövdəsinə (forniks hipokampusla birləşir) gedir. Hipokampus serotonin, noradrenalin və dopamin sistemlərindən və talamusun nüvə reuniensindən CA1 sahəsinə modulator girişi alır. Çox vacib bir proyeksiya, hipokampusun bütün hissələrinə xolinergik və qamma amin-butirik turşu (GABA) stimullaşdırıcı lifləri (GABA liflər) göndərən medial septal nüvədən gəlir. Medial septal nüvədən gələn girişlər hipokampusun fizioloji vəziyyətinin idarə edilməsində əsas rol oynayır; bu nüvənin məhv edilməsi hipokampal teta ritmini ləğv edir və müəyyən yaddaş növlərini ciddi şəkildə pozur.
Bölgələri
Hipokampusun sahələrinin funksional və anatomik cəhətdən fərqli olduğu göstərilir. Dorsal hipokampus (DH), ventral hipokampus (VH) və ara hipokampus fərqli funksiyaları yerinə yetirir, fərqli yollarla layihələndirilir və müxtəlif dərəcələrdə yer hüceyrələrinə malikdir. Dorsal hipokampus məkan yaddaşı, şifahi yaddaş və konseptual məlumatların öyrənilməsinə xidmət edir. Radial qol labirintindən istifadə edərək, DH-dəki lezyonların məkan yaddaşının pozulmasına səbəb olduğu, VH lezyonlarının isə olmadığı göstərildi. Onun proyeksiya yollarına medial septal nüvə və supramammilyar nüvə daxildir. Dorsal hipokampus həm ventral, həm də ara hipokampus bölgələrindən daha çox yer hüceyrələrinə malikdir.
Aralıq hipokampus həm ventral, həm də dorsal hipokampus ilə üst-üstə düşən xüsusiyyətlərə malikdir. Anterograd izləmə üsullarından istifadə edərək, Çenkiska və Suanson (2007) orta proyeksiyaları iki əsas qoxu kortikal bölgəsinə və medial prefrontal korteksin prelimbik sahələrinə yerləşdirdi. Bu bölgə ən az sayda yer hüceyrələrinə malikdir. Ventral hipokampus qorxu şəraitində və affektiv proseslərdə işləyir. Anaqnostaras və başqaları (2002) ventral hipokampusdakı dəyişikliklərin dorsal və ventral hipokampus tərəfindən amiqdalaya göndərilən məlumatın miqdarını azaltdığını və nəticədə siçovullarda qorxu şəraitini dəyişdirdiyini göstərmişdir. Tarixən, ən erkən geniş yayılmış fərziyyə hipokampusun qoxu orqanında iştirak etməsi olmuşdur. Bu fikir bir sıra anatomik tədqiqatlar nəticəsində şübhə altına alınmışdır ki, bu da iybilmə lampasından hipokampusa birbaşa proyeksiya tapmamışdır. Bununla belə, sonradan aparılan işlər təsdiqlədi ki, iybilmə lampası lateral entorinal korteksin ventral hissəsinə proyeksiya edir və ventral hipokampusdakı CA1 sahəsi aksonları əsas iybilmə lampasına, ön qoxu orqanının nüvəsinə və əsas qoxu korteksinə göndərir. Hipokampik iybilmə reaksiyalarına, xüsusən də qoxuların yaddaşında hipokampusun roluna müəyyən maraq var, lakin bu gün az sayda mütəxəssis iybilmənin onun əsas funksiyası olduğunu hesab edr.
Funksiyası
Hipokampik funksiyaların nəzəriyyələri
İllər ərzində hipokampik funksiyanın üç əsas ideyası elmi ədəbiyyatda üstünlük təşkil etmişdir: əks tormozlanma, epizodik yaddaş və məkan idrakı. Davranış tormozlanması nəzəriyyəsi (Con O'Kif və Linn Nadel tərəfindən "əyləci bas!" kimi karikatura edilmişdir) 1960-cı illərə qədər çox məşhur olmuşdur. O, əsaslandırmasının çox hissəsini iki müşahidədən əldə etmişdit: birincisi, hipokampusu zədələnmiş heyvanlar hiperaktiv olmağa meyllidirlər; ikincisi, hipokampik zədəsi olan heyvanlar tez-tez onlara əvvəllər öyrədilmiş cavabları maneə törətməyi öyrənməkdə çətinlik çəkirlər, xüsusən də cavab passiv qaçma testində olduğu kimi sakit qalmağı tələb edirsə. İngilis psixoloqu Ceffri Qrey bu düşüncə xəttini hipokampusun narahatlıqdakı rolunun tam hüquqlu bir nəzəriyyəsinə çevirmişdir. Tormozlanma nəzəriyyəsi hazırda üç nəzəriyyə içərisində ən az populyar olanıdır.
İkinci əsas düşüncə xətti hipokampusu yaddaşla əlaqələndirir. Tarixi sələfləri olsa da, bu ideya əsas təkanını amerikalı neyrocərrah Uilyam Biçer Skovil və britaniyalı kanadalı neyropsixoloq Brenda Milnerin Amerikada epileptik tutmaları aradan qaldırmağa çalışarkən hippokampın cərrahi məhvinin nəticələrini təsvir edən məşhur hesabatından götürdü. Amerikalı Henri Molaison 2008-ci ildə ölümünə qədər "Xəstə H.M" kimi tanınırdı. Əməliyyatın gözlənilməz nəticəsi ağır anteroqrad və qismən retroqrad amneziya idi; Molaison əməliyyatdan sonra yeni epizodik xatirələr formalaşdıra bilmədi və əməliyyatdan dərhal əvvəl baş verən hər hansı istənilən hadisəni xatırlaya bilmədi, lakin o, uzun illər bundan əvvəl baş vermiş hadisələrin xatirələrini uşaqlıq illəri də daxil olmaqla bərpa edə bilirdi. Bu hadisə o qədər geniş peşəkar maraq doğurdu ki, Molaison tibb tarixində ən intensiv tədqiq edilən mövzu oldu. Sonrakı illərdə hipokampik zədələnmə və amneziya (qəza və ya xəstəlik nəticəsində yaranan) oxşar səviyyədə olan digər xəstələr də tədqiq edildi və minlərlə təcrübə hipokampusdakı sinaptik əlaqələrdə fəaliyyətə əsaslanan dəyişikliklərin fiziologiyasını öyrəndi. Hipokamusların yaddaşda bir növ mühüm rol oynaması ilə bağlı universal razılıq var; lakin bu rolun dəqiq təbiəti hələ də geniş müzakirə olunur. Məkan idrakındakı rolunu şübhə altına almadan yeni bir nəzəriyyə təklif edilmişdir ki, hipokampus dentat girusun yeni doğulmuş qranul hüceyrələrində təsvirləri birləşdirərək və entorhinal korteksdə yaranan faza presessiyasına əsaslanaraq bu təsvirləri ardıcıl olaraq CA3 -də təşkil etməklə yeni epizodik xatirələri kodlayır.
Hipokampik funksiyanın üçüncü mühüm nəzəriyyəsi hipokampusu məkanla əlaqələndirir. Məkan nəzəriyyəsi əvvəlcə amerikalı psixoloq E.C.Tolmanın insanlarda və heyvanlarda "idrak xəritələri" haqqında nəzəriyyələrindən təsirlənmiş O'Kif və Nadel tərəfindən müdafiə edilmişdir. O'Kif və onun tələbəsi Dostrovski 1971-ci ildə siçovulların hipokampusunda siçovulun ətrafdakı yeri ilə bağlı fəaliyyət göstərmək üçün onlara görünən neyronları kəşf etdilər. Digər tədqiqatçıların skeptisizminə baxmayaraq, O'Kif və onun həmkarları, xüsusən də Linn Nadel, bu məsələni araşdırmağa davam etdilər və nəticədə 1978-ci ildə çox sanballı bir əsər olan "Hipokampus idrak xəritəsi kimi" (The Hippocampus as a Cognitive Map) adlı kitab ərsəyə gətirdilər. Hipokampik funksiyanın məkan kodlaşdırmasında mühüm rol oynaması ilə bağlı demək olar ki, universal razılıq var, lakin təfislatlar geniş müzakirə obyektidir.
Sonrakı araşdırmalar yaddaş və məkan idrakı arasında parçalanma kimi hipokampik funksiyanın iki əsas baxışı arasındakı əlaqəni kəsməyə çalışmağa yönəldi. Bəzi tədqiqatlarda bu sahələr yaxın yaxınlaşma nöqtəsinə qədər genişləndirilmişdir. İki fərqli baxışı uzlaşdırmaq cəhdi olaraq hipokampik funksiyaya daha geniş baxışın götürülməsi və onun həm təcrübənin təşkilini (1948-ci ildə Tolmanın ilkin konsepsiyasına uyğun olaraq mental xəritələşdirmə ) və həm də istiqamətli davranış idrakın bütün sahələrində iştirak edir, beləliklə, hipokampusun funksiyası həm yaddaşı, həm də məkan perspektivlərini özündə birləşdirən daha geniş bir sistem kimi nəzərdən keçirilə bilər və bu, geniş idrak xəritələrinin istifadəsini nəzərdə tutur. Bu, Tolmanın davranışa rəhbərlik edən mürəkkəb koqnitiv mexanizmləri və məqsədləri müəyyən etmək kimi ilkin məqsədindən doğan məqsədyönlü davranışlara aiddir.
Hipokampik neyronların sıçrayış fəaliyyətinin (spiking activity) məkanla əlaqəli olduğu və yaddaş və planlaşdırma mexanizmlərinin həm ötürmə mexanizmlərindən təkamül etdiyi, həm də onların neyron alqoritmlərinin əsasən eyni olduğu təklif edilmişdir.
Bir çox tədqiqatlarda funksional maqnit rezonans görüntüləmə (fMRI) kimi neyrofoto üsullarından istifadə edilmişdir və yanaşmadan qaçınma münaqişəsində funksional rol qeyd edilmişdir. Anterior hipokampusun yanaşma-qaçınma münaqişəsi prosesində qərar qəbul etmə prosesində iştirak etdiyi görülür. Yaddaş, məkan idrak və konfliktlərin işlənməsi funksiyalarının bir-birini istisna etmədən birlikdə işləməsi kimi görünə biləcəyi təklif olunur.
Yaddaşdakı rolu
Psixoloqlar və nevroloqlar ümumiyyətlə hipokampusun yaşanan hadisələrlə bağlı yeni xatirələrin (epizodik və ya avtobioqrafik yaddaş) formalaşmasında mühüm rol oynaması ilə razılaşırlar. Bu funksiyanın bir hissəsi yeni hadisələrin, yerlərin və stimulların aşkarlanmasında hipokampik iştirakdır. Bəzi tədqiqatçılar hipokampusu ümumi deklarativ yaddaşdan məsul olan daha böyük gicgah payı yaddaş sisteminin bir hissəsi hesab edirlər (açıq şəkildə ifadə edilə bilən xatirələr – bunlara, məsələn, epizodik yaddaşdan əlavə faktlar yaddaşı da daxildir). Hipokampus həmçinin amiqdaladan gələn emosional konteksti kodlayır. Qismən buna görə də emosional hadisənin baş verdiyi yerə qayıtmaq həmin emosiyaya səbəb ola bilər. Epizodik xatirələr və yerlər arasında dərin emosional əlaqə var.
İkitərəfli simmetriyaya görə beynin hər bir beyin yarımkürəsində bir hipokampus var. Hipokampusun zədələnməsi yalnız bir yarımkürədə baş verərsə, digər yarımkürədə strukturu toxunulmaz qoysa, beyin normala yaxın yaddaş fəaliyyətini saxlaya bilər. Hər iki yarımkürədə hipokampusun ciddi zədələnməsi yeni xatirələrin formalaşmasında ciddi çətinliklərlə nəticələnir ( anteroqrad amneziya ) və tez-tez zədələnmədən əvvəl formalaşmış xatirələrə də təsir edir ( retroqrad amneziya ). Retrograd effekti normal olaraq beynin zədələnməsindən bir neçə il əvvəl uzansa da, bəzi hallarda köhnə xatirələr qalır. Köhnə xatirələrin bu şəkildə saxlanması belə bir fikrə gətirib çıxarır ki, zamanla konsolidasiya xatirələrin hipokampusdan beynin digər hissələrinə köçürülməsini nəzərdə tutur. Hipokampusun neyrotoksik lezyonları olan primatlarda hipokampal hüceyrələrin intrahipokampal transplantasiyasından istifadə etməklə aparılan təcrübələr göstərmişdir ki, hipokampus xatirələrin formalaşması və geri çağırılması üçün tələb olunur, lakin yaddaşın saxlanması üçün deyil. İnsanlarda hipokampusun müxtəlif hissələrinin həcminin azalmasının xüsusi yaddaş pozğunluqlarına səbəb olduğu sübut edilmişdir. Xüsusilə, şifahi yaddaşın saxlanmasının səmərəliliyi sağ və sol hipokampusun ön hissələri ilə bağlıdır. Hipokampusun sağ başı şifahi yaddaşın geri çağırılması zamanı icra funksiyaları və tənzimlənməsində daha çox iştirak edir. Sol hipokampusun quyruğu şifahi yaddaş tutumu ilə sıx əlaqəlidir.
Hipokampusun zədələnməsi yaddaşın bəzi növlərinə, məsələn, yeni bacarıqları öyrənmək qabiliyyətinə (məsələn, musiqi alətində ifa etmək və ya müəyyən növ tapmacaları həll etmək) təsir göstərmir. Bu fakt onu göstərir ki, bu cür qabiliyyətlər müxtəlif yaddaş tiplərindən (prosedural yaddaş) və beynin müxtəlif bölgələrindən asılıdır. Bundan əlavə, amneziya xəstələri, hətta şüurlu biliklərin olmadığı hallarda da təcrübələr üçün "qeyri-müəyyən" yaddaş nümayiş etdirirlər. Məsələn, xəstələrdən ən son gördükləri iki üzdən hansının daha əvvəl heç birini görmədiklərini bildirmələrinə baxmayaraq, çox vaxt düzgün cavabı verə biləcəyini təxmin etməyi soruşdular. Bəzi tədqiqatçılar hipokampusdan asılı olan şüurlu xatırlama və medial temporal lobun hissələrindən asılı olan tanışlıq arasında fərq qoyurlar.
Siçovullar intensiv öyrənmə hadisəsinə məruz qaldıqda, hətta bir məşq seansından sonra hadisə ilə bağlı ömür boyu yaddaşda qala bilərlər. Belə bir hadisənin yaddaşı ilk olaraq hipokampusda saxlanılır, lakin bu yaddaş keçicidir. Yaddaşın uzunmüddətli saxlanmasının çoxunun ön sinqulat korteksdə baş verdiyi görünür. Belə bir intensiv öyrənmə hadisəsi eksperimental olaraq tətbiq edildikdə, məşqdən bir saat sonra və 24 saat sonra siçovulların hipokampus neyron genomunda 5000-dən çox fərqli DNT bölgəsi meydana çıxmışdır. Metilasiya modelindəki bu dəyişikliklər, çox vaxt genomun CpG ilə zəngin olan bölgələrində yeni 5-metilsitozin sahələrinin meydana gəlməsi ilə əlaqədar olaraq aşağı tənzimlənən bir çox gendə baş vermişdir. Bundan əlavə, bir çox digər genlər, çox güman ki, DNT-də əvvəllər mövcud olan 5- metilsitozinlərdən (5mCs) metil qruplarının çıxarılması ilə əlaqədar olaraq tənzimlənmişdir. 5mC-nin demetilasiyası bir neçə zülal, o cümlədən TET fermentləri və DNT əsasının eksizyonun bərpası yolunun fermentləri tərəfindən həyata keçirilə bilər.
Məkan yaddaşında və naviqasiyada rolu
Sərbəst hərəkət edən siçovullar və siçanlar üzərində aparılan tədqiqatlar göstərdi ki, bir çox hipokampal neyronlar yer tarlalarında toplanan hüceyrələr rolunu oynayır və heyvan müəyyən bir yerdən keçərkən fəaliyyət potensialının bu yanğın partlayışları. Hipokampusdakı bu yerlə əlaqəli sinir fəaliyyəti, oturacaqda oturarkən otaq ətrafında hərəkət edən meymunlarda da bildirildi. Bununla belə, yer hüceyrələri meymunun otaqdakı faktiki yerləşdiyi yerə deyil, baxdığı yerə görə atəş açmış ola bilər. Uzun illər ərzində gəmiricilərdə yer reaksiyaları ilə bağlı çoxlu tədqiqatlar aparılıb və bu, böyük miqdarda məlumat verib. Yer hüceyrə reaksiyaları hipokampusdakı piramidal hüceyrələr və dişli girusdakı qranul hüceyrələr tərəfindən göstərilir. Daha kiçik nisbətdə olan digər hüceyrələr inhibitor interneyronlardır və bunlar tez-tez atış sürətində daha zəif olan yerə bağlı dəyişikliklər göstərir. Təqdimatda fəza topoqrafiyası azdır, əgər varsa; ümumiyyətlə, hipokampusda bir-birinin yanında yerləşən hüceyrələr bir-biri ilə əlaqəsi olmayan məkan atəş modellərinə malikdir. Siçovul yer sahəsindən kənarda hərəkət edərkən yer hüceyrələri adətən demək olar ki, səssizdir, lakin siçovul mərkəzə yaxın olduqda 40 Hz-ə qədər davamlı sürətlərə çatır. 30-dan 40-a qədər təsadüfi seçilmiş yer hüceyrələrindən nümunə götürülən sinir fəaliyyəti siçovulun yerini yüksək inamla yenidən qurmağa imkan verən kifayət qədər məlumat daşıyır. Yer sahələrinin ölçüsü hipokampusun uzunluğu boyunca bir gradientdə dəyişir, dorsal ucundakı hüceyrələr ən kiçik sahələri göstərir, mərkəzə yaxın hüceyrələr daha böyük sahələri göstərir və ventral ucundakı hüceyrələr bütün ətraf mühiti əhatə edən sahələri göstərir. Bəzi hallarda, hipokampal hüceyrələrin atəş sürəti yalnız yerə deyil, həm də siçovulun hərəkət etdiyi istiqamətdən, səyahət etdiyi təyinat nöqtəsindən və ya digər vəzifə ilə əlaqəli dəyişənlərdən asılıdır. Yer hüceyrələrinin atəşə tutulması yerli teta dalğaları ilə bağlıdır, bu proses faza presesiyası adlanır.
İnsanlarda, dərmana davamlı epilepsiya xəstələri üzərində aparılan bir araşdırma zamanı, yerə xüsusi atəş nümunələri olan hüceyrələr bildirildi. Onlar cərrahi rezeksiya məqsədi ilə tutmalarının mənbəyini müəyyən etmək üçün invaziv prosedurdan keçirdilər. Xəstələr hipokampuslarına diaqnostik elektrodlar taxdılar və sonra virtual reallıq şəhərciyində hərəkət etmək üçün kompüterdən istifadə etdilər. Naviqasiyada oxşar beyin görüntüləmə tədqiqatları hipokampusun aktiv olduğunu göstərdi. Taksi sürücüləri üzərində araşdırma aparılıb. Londonun qara taksi sürücüləri fəaliyyət göstərmək üçün lisenziya əldə etmək üçün The Knowledge kimi tanınan ciddi sınaqdan keçmək üçün çoxlu sayda yerlərin yerlərini və onlar arasında ən sürətli marşrutları öyrənməlidirlər. Tədqiqat göstərdi ki, hipokampusun arxa hissəsi bu sürücülərdə ümumi ictimaiyyətə nisbətən daha böyükdür və sürücü kimi xidmət müddəti ilə bu hissənin həcminin artması arasında müsbət korrelyasiya mövcuddur. Həmçinin hipokampusun ümumi həcminin dəyişmədiyi aşkar edilmişdir, çünki arxa hissədə görünən artım ön hissənin hesabına həyata keçirilmişdir ki, bu da ölçüdə nisbi azalma göstərmişdir. Hipokampal nisbətlərdə bu uyğunsuzluğun heç bir mənfi təsiri bildirilməmişdir. Başqa bir araşdırma kor insanlarda əks tapıntılar göstərdi. Sağ hipokampusun ön hissəsi görmə qabiliyyəti olan şəxslərlə müqayisədə daha böyük, arxa hissəsi isə daha kiçik idi.
Beyində ya hipokampusun özündə olan və ya onunla güclü əlaqəli olan bir neçə naviqasiya hüceyrəsi var, məsələn, medial entorinal korteksdəki sürət hüceyrələri. Bu hüceyrələr birlikdə məkan yaddaşı kimi xidmət edən bir şəbəkə meydana gətirirlər. 1970-ci illərdə kəşf edilən belə hüceyrələrdən ilki yer hüceyrələri idi ki, bu da hipokampusun koqnitiv xəritədə ətraf mühitin neyron təsvirini vermək üçün fəaliyyət göstərməsi ideyasına gətirib çıxardı. Hipokampus disfunksional olduqda, oriyentasiya təsirlənir; insanlar bir yerə necə gəldiklərini və daha necə davam edəcəklərini xatırlamaqda çətinlik çəkə bilərlər. İtirmək amneziyanın ümumi bir əlamətidir. Heyvanlarla aparılan tədqiqatlar göstərdi ki, ilkin öyrənmə və bəzi məkan yaddaş tapşırıqlarının, xüsusən də gizli məqsədə gedən yolun tapılmasını tələb edənlərin uzunmüddətli saxlanması üçün bütöv bir hipokampus tələb olunur. Gəmiricilərin beynində ya hipokampusda, ya da entorinal korteksdə olan yer hüceyrələrinin tapılmasından sonra başqa hüceyrələr kəşf edilmişdir. Bunlar baş istiqaməti hücrələri, şəbəkə hücrələri və sərhəd hüceyrələri kimi təyin edilmişdir. Sürət hüceyrələrinin hipokampal şəbəkə hüceyrələrinə giriş təmin etdiyi düşünülür.
Yanaşma-qaçınma münaqişəsinin həllində rolu
Yanaşma-qaçınma münaqişəsi, mükafatlandırıcı və ya cəzalandırıcı ola biləcək bir vəziyyət təqdim edildikdə baş verir və bundan sonra qərar qəbulu narahatlıqla əlaqələndirilir. yanaşmadan qaçınma ilə bağlı qərarların qəbulunda aparılan araşdırmalardan əldə edilən fMRI nəticələri nə uzunmüddətli yaddaş, nə də məkan idrakı ilə izah olunmayan funksional rola dair sübutlar tapdı. Ümumi tapıntılar anterior hipokampusun münaqişəyə həssas olduğunu və qeyri-müəyyən şəraitdə qərar qəbul etmədə vacib olduğu görülən daha böyük kortikal və subkortikal şəbəkənin bir hissəsi ola biləcəyini göstərdi.
İcmal hipokampusun münaqişəli vəzifələrdə iştirakını göstərən bir sıra tədqiqatlara istinad edir. Müəlliflər təklif edirlər ki, bir problem konfliktlərin işlənməsinin məkan naviqasiyası və yaddaş funksiyaları ilə necə əlaqəli olduğunu və bütün bu funksiyaların bir-birini istisna etməsi lazım olmadığını başa düşməkdir.
Elektroensefaloqrafiya
Hipokampus iki əsas fəaliyyət "rejimi" göstərir, hər biri sinir populyasiyasının fərqli bir nümunəsi və elektroensefaloqramma (EEG) ilə ölçülən elektrik fəaliyyəti dalğaları ilə əlaqələndirilir. Bu rejimlər onlarla əlaqəli EEG nümunələri ilə adlandırılır: teta və böyük nizamsız fəaliyyət (LIA). Aşağıda təsvir edilən əsas xüsusiyyətlər ən çox tədqiq edilən heyvan olan siçovul üçündür.
Teta rejimi aktiv, ayıq davranış (xüsusilə hərəkət) vəziyyətlərində, həmçinin REM (yuxuda görmək) yuxusu zamanı görünür. Teta rejimində EEG-də 6 ilə 9 Hz tezlik diapazonu olan böyük müntəzəm dalğalar üstünlük təşkil edir və hipokampal neyronların əsas qrupları (piramidal hüceyrələr və qranul hüceyrələr) seyrək populyasiya aktivliyini göstərir, yəni hər hansı bir qısa zaman intervalında., hüceyrələrin böyük əksəriyyəti səssizdir, qalan kiçik fraksiya nisbətən yüksək sürətlə atəş edir, onlardan ən aktivləri üçün bir saniyədə 50 sünbülə qədər. Aktiv hüceyrə adətən yarım saniyədən bir neçə saniyəyə qədər aktiv qalır. Siçovul özünü apardıqca aktiv hüceyrələr səssizləşir və yeni hüceyrələr aktivləşir, lakin aktiv hüceyrələrin ümumi faizi az-çox sabit qalır. Bir çox hallarda hüceyrə fəaliyyəti əsasən heyvanın məkan yeri ilə müəyyən edilir, lakin digər davranış dəyişənləri də ona açıq şəkildə təsir göstərir.
LIA rejimi yavaş dalğalı (yuxu görməmə) yuxu zamanı, həmçinin istirahət və ya yemək kimi oyanıq hərəkətsizlik vəziyyətlərində görünür. LIA rejimində EEG-də 25-50 millisaniyəlik davam edən EEG siqnalının təsadüfi vaxta malik böyük əyilmələri olan kəskin dalğalar üstünlük təşkil edir. Kəskin dalğalar tez-tez 5 və ya daha çox fərdi kəskin dalğa ehtiva edən və 500 ms-ə qədər davam edən dəstlərlə yaradılır. Hipokampus daxilində neyronların sıçrayış fəaliyyəti kəskin dalğa fəaliyyəti ilə yüksək dərəcədə əlaqələndirilir. Əksər neyronlar kəskin dalğalar arasında atəş sürətini azaldır; lakin, kəskin dalğa zamanı, hipokampal əhalinin 10%-ə qədərində atəş nisbətində kəskin artım var.
Bu iki hipokampal fəaliyyət rejimi primatlarda, eləcə də siçovullarda görünə bilər, istisna olmaqla, primatın hipokampusunda güclü teta ritmikliyini görmək çətin idi. Bununla belə, sinir populyasiyasında keyfiyyətcə oxşar kəskin dalğalar və dövlətdən asılı oxşar dəyişikliklər var.
Teta ritmi
Teta dalğasını yaradan əsas cərəyanlar əsasən entorinal korteksin, CA3 və piramidal hüceyrələrin dendritlərinin sıx şəkildə yığılmış sinir təbəqələri tərəfindən əmələ gəlir. Teta dalğası EEG-də görünən ən böyük siqnallardan biridir və hipokampik teta ritmi kimi tanınır. Bəzi hallarda EEG-də 3 ilə 10 arasında müntəzəm dalğalar üstünlük təşkil edir Tez-tez saniyələrlə davam edən Hz. Bunlar eşikaltı membran potensiallarını əks etdirir və hipokampal neyronların sıçrayışını güclü şəkildə modullaşdırır və hərəkət edən dalğa modelində hipokampus boyunca sinxronizasiya edir. Trisinaptik dövrə, beynin bir çox bölgələri ilə qarşılıqlı əlaqədə olan hipokampusda neyrotransmissiya rölesidir. Gəmiricilər üzərində aparılan tədqiqatlardan trisinaptik dövrənin hipokampik teta ritmini əmələ gətirdiyi təklif edilmişdir.
Teta ritmikliyi dovşanlarda və gəmiricilərdə çox aşkardır, həmçinin pişik və itlərdə də aydın şəkildə mövcuddur. Primatlarda tetanın görünüb-görə bilməyəcəyi hələ aydın deyil.Siçovullarda (ən çox tədqiq edilən heyvanlar) teta əsasən iki vəziyyətdə müşahidə olunur: birincisi, heyvan yeriyərkən və ya başqa bir şəkildə ətrafı ilə aktiv şəkildə qarşılıqlı əlaqədə olduqda; ikincisi, REM yuxusu zamanı. Çoxsaylı nəzəriyyələr irəli sürülmüş olsa da, teta funksiyası hələ inandırıcı şəkildə izah edilməmişdir. Ən məşhur fərziyyə onu öyrənmək və yaddaşla əlaqələndirmək olmuşdur. Məsələn, bir neyronun stimullaşdırılması zamanı teta ritmlərinin onun sinapslarına təsirini formalaşdırdığı mərhələ ola bilər. Burada nəzərdə tutulan odur ki, teta ritmləri öyrənmə və yaddaşın sinaptik plastisiyadan asılı olan aspektlərinə təsir göstərə bilər. Medial septumun zədələnməsi yaxşı müəyyən edilmişdir – teta sisteminin mərkəzi nodu – yaddaşın ciddi pozulmasına səbəb olur. Bununla belə, medial septum yalnız teta nəzarətçisi deyil; həm də hipokampusa xolinergik proqnozların əsas mənbəyidir. Septal lezyonların xüsusi olaraq teta ritmini aradan qaldıraraq təsir göstərdiyi müəyyən edilməmişdir.
Kəskin dalğalar
Yuxu zamanı və ya istirahət zamanı, bir heyvan ətrafı ilə məşğul olmadıqda, hipokampal EEG teta dalğalarından bir qədər böyük amplituda olan qeyri-müntəzəm yavaş dalğaların nümunəsini göstərir. Bu model bəzən kəskin dalğalar adlanan böyük dalğalarla kəsilir. Bu hadisələr CA3 və CA1-in piramidal hüceyrələrində 50-100 millisaniyə davam edən sünbül aktivliyinin partlaması ilə əlaqələndirilir. Onlar həmçinin "dalğalar" adlanan qısamüddətli yüksək tezlikli EEG titrəmələri ilə əlaqələndirilir, tezlikləri 150 ilə 200 aralığındadır. Siçovullarda Hz və birlikdə kəskin dalğalar və dalğalar kimi tanınırlar. Kəskin dalğalar ən çox yuxu zamanı orta hesabla saniyədə 1 sürətlə (siçovullarda), lakin çox qeyri-müntəzəm temporal rejimdə baş verir. Qeyri-aktiv oyanma hallarında kəskin dalğalar daha az olur və adətən daha kiçik olur. Kəskin dalğalar insanlarda və meymunlarda da müşahidə olunub. Makakalarda kəskin dalğalar möhkəmdir, lakin siçovullarda olduğu kimi tez-tez baş vermir.
Kəskin dalğaların ən maraqlı cəhətlərindən biri onların yaddaşla əlaqəli görünməsidir. 1994-cü ildə Vilson və Maknotonun tədqiqatları və çoxsaylı sonrakı tədqiqatlar, hipokampik yer hüceyrələrinin üst-üstə düşən məkan atəş sahələrinə sahib olduqları zaman (və buna görə də tez-tez eyni vaxtda atəş), davranış seansından sonra yuxu zamanı əlaqəli fəaliyyət göstərməyə meylli olduqlarını bildirdi. Ümumiyyətlə reaktivasiya kimi tanınan korrelyasiyanın bu gücləndirilməsinin əsasən kəskin dalğalar zamanı baş verdiyi aşkar edilmişdir. İddia edilmişdir ki, kəskin dalğalar, əslində, davranış zamanı yadda saxlanılan, hipokampus daxilində sinaptik əlaqələrin gücləndirilməsi ilə idarə olunan sinir fəaliyyət nümunələrinin yenidən aktivləşməsidir. Bu fikir Buzsaki və başqalarının müdafiə etdiyi “iki mərhələli yaddaş” nəzəriyyəsinin əsas komponentini təşkil edir, hansı ki, xatirələr davranış zamanı hipokampusda saxlanılır və daha sonra yuxu zamanı neokorteksə ötürülür. Hebbi nəzəriyyəsindəki kəskin dalğalar, hipokampal çıxış yollarının kortikal hədəflərində sinaptik dəyişikliklərə səbəb olan postsinaptik hüceyrələrin, presinaptik hüceyrələr tərəfindən davamlı olaraq təkrarlanan stimullaşdırma kimi qəbul edilir. Yuxuda və ya hərəkətsizlik zamanı kəskin dalğaların və dalğaların boğulması davranış səviyyəsində ifadə edilən xatirələrə mane ola bilər, buna baxmayaraq, yeni əmələ gələn CA1 yer hüceyrə kodu ləğv edilmiş kəskin dalğalarla yuxudan sonra da yenidən yarana bilər.
Uzunmüddətli potensiasiya
Belə hesab edilir ki, ən azından Ramon-i-Kaxal (1852-1934) dövründən bəri psixoloqlar beynin eyni vaxtda aktiv olan neyronlar arasındakı əlaqələrin gücünü dəyişdirərək yaddaşı saxladığını fərz etmişdilər. Bu fikir 1949-cu ildə Donald Hebb tərəfindən rəsmiləşdirildi , lakin uzun illər izah edilmədi. 1973-cü ildə Tim Bliss və Terje Lomo dovşan hipokampusunda Hebbin spesifikasiyalarına uyğun görünən bir fenomeni təsvir etdilər: qısa güclü aktivasiya nəticəsində yaranan və saatlar, günlər və ya daha uzun müddət davam edən sinaptik reaksiyada dəyişiklik. Bu fenomen tezliklə uzunmüddətli potensiya (LTP) adlandırıldı. Uzunmüddətli yaddaş üçün namizəd mexanizm olaraq, LTP o vaxtdan bəri intensiv şəkildə öyrənilmiş və bu barədə çox şey öyrənilmişdir. Bununla belə, LTP-ni işə sala bilən hüceyrədaxili siqnal kaskadlarının mürəkkəbliyi və müxtəlifliyi daha tam başa düşülməyə mane olduğu qəbul edilir.
Hipokampus sıx yığılmış və kəskin şəkildə müəyyən edilmiş neyron təbəqələrinə görə LTP-nin öyrənilməsi üçün xüsusilə əlverişli yerdir, lakin aktivliyə bağlı sinaptik dəyişikliklərin oxşar növləri bir çox beyin bölgələrində də müşahidə edilmişdir. LTP-nin ən yaxşı öyrənilmiş forması hipokampusun CA1-də görülmüşdür və dendritik onurğalarda bitən və neyrotransmitter qlutamatdan istifadə edən sinapslarda baş verir. Sinaptik dəyişikliklər xüsusi bir glutamat reseptorundan, <i>N</i>-metil-D-aspartat (NMDA) reseptorundan, kalsiumun yalnız presinaptik aktivasiya və postsinaptik depolarizasiya baş verdikdə postsinaptik onurğaya daxil olmasına imkan verən xüsusi xüsusiyyətə malik hüceyrə eyni zamanda səthi reseptorundan asılıdır. NMDA reseptorlarına müdaxilə edən dərmanlar LTP-ni bloklayır və bəzi yaddaş növlərinə, xüsusən də məkan yaddaşına böyük təsir göstərir. LTP mexanizmini söndürmək üçün genetik olaraq dəyişdirilmiş siçanlar da ümumiyyətlə ciddi yaddaş çatışmazlığı göstərir.
Pozuntular
Yaşlanma
Altsheymer xəstəliyi və demansiyanın digər formaları kimi yaşa bağlı vəziyyətlər (bunun üçün hipokampal pozulma ən erkən əlamətlərdən biridir) yaddaş da daxil olmaqla bir çox idrak növlərinə ciddi təsir göstərir. Hətta normal qocalma epizodik yaddaş və iş yaddaşı (və ya qısamüddətli yaddaş ) daxil olmaqla bəzi yaddaş növlərinin tədricən azalması ilə əlaqələndirilir. Hipokampusun yaddaşda mərkəzi rol oynadığı düşünüldüyündən, yaşa bağlı azalmaların hipokampusun pisləşməsi ilə bağlı ola biləcəyi ehtimalına böyük maraq var. Bəzi erkən tədqiqatlar yaşlı insanların hipokampusunda neyronların əhəmiyyətli dərəcədə itirildiyini bildirdi, lakin daha dəqiq üsullardan istifadə edən sonrakı tədqiqatlar yalnız minimal fərqlər tapdı. Eynilə, bəzi MRT tədqiqatları yaşlı insanlarda hipokampusun kiçilməsini bildirdi, lakin digər tədqiqatlar bu tapıntını təkrarlaya bilmədi. Bununla belə, hipokampusun ölçüsü ilə yaddaş performansı arasında etibarlı əlaqə var; belə ki, yaşa bağlı daralma olan yerdə yaddaş performansı pozulacaq. Yaddaş tapşırıqlarının yaşlılarda gənclərə nisbətən daha az hipokampal aktivasiya yaratdığına dair məlumatlar var. Bundan əlavə, 2011-ci ildə nəşr olunan təsadüfi (random) nəzarət sınağı, aerobik məşqlərin 55-80 yaşlı yetkinlərdə hipokampusun ölçüsünü artıra biləcəyini və həmçinin məkan yaddaşını yaxşılaşdıra biləcəyini tapdı.
Stress
Hipokampus yüksək səviyyəli qlükokortikoid reseptorlarını ehtiva edir ki, bu da onu beynin əksər bölgələrinə nisbətən uzunmüddətli stressi daha həssas edir. Şiddətli, uzunmüddətli travmatik stress keçirən insanlarda beynin digər hissələrinə nisbətən daha çox hipokampusun atrofiyası müşahidə olunur. Bu təsirlər travma sonrası stress pozuntusunda özünü göstərir və şizofreniya və ağır depressiyada bildirilən hipokampal atrofiyaya kömək edə bilər. Uşaqlarda anterior hipokampusun həcmi valideyn ailəsinin gəliri ilə müsbət korrelyasiya edilir və bu korrelyasiyaya gəlirlə bağlı stressin vasitəçilik etdiyi düşünülür. Son dövrdlərdə aparılan bir araşdırma depressiya nəticəsində atrofiyanı da aşkar etdi, lakin bu, digər simptomları aradan qaldırmaqda təsirli olmasa belə, antidepresanlarla dayandırıla bilər.
Qlükokortikoidlərin, xüsusən də kortizol səviyyəsinin artması ilə nəticələnən xroniki stressin hipokampusda neyron atrofiyasının səbəbi olduğu görülür. Bu atrofiya daha kiçik hipokampal həcmlə nəticələnir ki, bu da Kuşinq sindromunda müşahidə olunur. Kuşinq sindromunda yüksək kortizol səviyyəsi adətən digər şərtlər üçün qəbul edilən dərmanların nəticəsidir. Neyrogenezin pozulması nəticəsində neyron itkisi də baş verir. Hipokampal həcmin azalmasına kömək edən başqa bir amil, artan qlükokortikoidlərə cavab olaraq dendritlərin uzunluğunun qısaldığı və sayının azaldığı dendritik geri çəkilmədir. Bu dendritik geri çəkilmə geri çevrilir. Cushing sindromunda kortizolun azaldılması üçün dərmanlarla müalicədən sonra hipokampal həcmin 10%-ə qədər bərpa olunduğu görülür. Bu dəyişikliyin dendritlərin reformasiyası ilə əlaqədar olduğu görülür. Bu dendritik bərpa stress aradan qaldırıldıqda da baş verə bilər. Bununla belə, əsasən siçovulların istifadəsi ilə aparılan tədqiqatlardan əldə edilən sübutlar var ki, doğuşdan qısa müddət sonra baş verən stress ömür boyu davam edəcək şəkildə hipokampal funksiyaya təsir göstərə bilər.
Stressə cinsə xas reaksiyaların hipokampusa təsiri də siçovulda nümayiş etdirilmişdir. Erkək siçovulda xroniki stress CA3 bölgəsində dendritik geri çəkilmə və hüceyrə itkisini göstərdi, lakin bu, dişilərdə göstərilmədi. Bunun yumurtalıqların neyroprotektiv hormonları ilə bağlı olduğu düşünülürdü. Siçovullarda stress şəraitində hipokampusda DNT zədələnməsi artır.
Epilepsiya
Hipokampus yeni neyronların əmələ gəldiyi bir neçə beyin bölgəsindən biridir. Bu neyrogenez prosesi dentat girusla məhdudlaşır. Yeni neyronların istehsalına məşq müsbət təsir edə bilər və ya epileptik tutmalar mənfi təsir göstərə bilər.
Gicgah epilepsiyası yeni neyronların normal inkişafına təsir göstərə bilər və toxuma zədələnməsinə səbəb ola bilər. Hipokampal skleroz, o cümlədən Ammon buynuz sklerozu, mezial temporal hissəyə xasdır, belə toxuma zədələnməsinin ən çox yayılmış növüdür. Bununla belə, epilepsiyanın adətən hipokampal anomaliyalardan qaynaqlandığı və ya nöbetlərin kümülatif təsirləri nəticəsində hipokampusun zədələndiyi hələ aydın deyil. Bununla belə, heyvanlarda təkrarlanan nöbetlərin süni şəkildə induksiya edildiyi eksperimental şəraitdə hipokampal zədə tez-tez baş verən bir nəticədir. Bu, hipokampusda həyəcanlı qlutamat reseptorlarının konsentrasiyasının nəticəsi ola bilər. Həddindən artıq həyəcanlanma sitotoksikliyə və hüceyrə ölümünə səbəb ola bilər. Həm də hipokampusun həyat boyu yeni neyronların yaranmağa davam etdiyi bir yer olması və bu prosesdəki anormallıqlarla də əlaqəsi ola bilər.
Şizofreniya
Şizofreniyanın səbəbləri yaxşı başa düşülməmişdir, lakin beyin strukturunda çoxsaylı anormallıqlar bildirilmişdir. Ən hərtərəfli araşdırılan dəyişikliklər beyin qabığını əhatə edir, lakin hipokampusa təsirləri də təsvir edilmişdir. Bir çox hesabatda şizofreniya xəstələrində hipokampusun ölçüsündə azalma aşkar edilmişdir. Sol hipokampus sağdan daha çox təsirlənir. Qeyd edilən dəyişikliklər əsasən anormal inkişafın nəticəsi kimi qəbul edilmişdir. Hipokampal dəyişikliklərin şizofreniyanın ən əhəmiyyətli xüsusiyyəti olan psixotik simptomların yaranmasında hər hansı rol oynayıb-oynamadığı bəlli deyil. Heyvanlardan istifadə edilən eksperimental iş əsasında hipokampal disfunksiyanın baza qanqliyalarda dopamin ifrazının dəyişməsinə səbəb ola biləcəyi və bununla da dolayı yolla prefrontal korteksdə məlumatların inteqrasiyasına təsir göstərdiyi irəli sürülüb. Hipokampik disfunksiyanın tez-tez müşahidə olunan uzunmüddətli yaddaş pozğunluqlarını izah edə biləcəyi də irəli sürülür.
MRT tədqiqatları şizofreniya xəstələrində daha kiçik beyin həcmini və daha böyük mədəcikləri tapdı – lakin tədqiqatçılar kiçilmənin şizofreniyadan, yoxsa dərmandan qaynaqlandığını bilmirlər. Hipokampus və talamusun həcminin azaldığı göstərilmişdir; və <i>globus pallidusun</i> həcmi artır. Kortikal naxışlar dəyişdirilir və xüsusilə frontal və temporal loblarda korteksin həcmi və qalınlığında azalma qeyd edilmişdir. Bundan əlavə, görülən dəyişikliklərin çoxunun pozğunluğun başlanğıcında mövcud olduğu, anormal neyroinkişafın olması nəzəriyyəsinə ağırlıq verdiyi təklif edilmişdir.
Hipokampus həm sinir, həm də fizioloji təsirlərdə şizofreniya patologiyasında mərkəzi rol oynayır. Şizofreniyanın altında yatan anormal sinaptik əlaqənin olduğu ümumiyyətlə qəbul edilmişdir. Bir neçə dəlil xətti hipokampusda və ondan sinaptik quruluşda və əlaqədə dəyişiklikləri nəzərdə tutur Bir çox tədqiqatlar hipokampus daxilində sinaptik dövrədə disfunksiya və onun prefrontal korteksdəki fəaliyyətini aşkar etmişdir. Glutamaterjik yolların böyük dərəcədə təsirləndiyi görüldü. CA1 alt sahəsinin digər alt sahələr arasında ən az iştirak etdiyi görülür, və CA4 və alt sahə digər yerlərdə ən təsirli sahələr kimi bildirilmişdir. Nəticə belə nəticəyə gəldi ki, patologiya genetika, səhv neyroinkişaf və ya anormal sinir plastisiyasına görə ola bilər. Daha sonra belə bir nəticəyə gəlindi ki, şizofreniya heç bir məlum neyrodegenerativ pozğunluqdan qaynaqlanmır. Xroniki şizofreniya xəstəsi olan yaşlı xəstələrin hipokampusunda oksidləşdirici DNT zədələnməsi əhəmiyyətli dərəcədə artır.
Keçici amneziya
Keçici amneziya qısamüddətli yaddaşın dramatik, ani, müvəqqəti, tam demək olar ki, itkisidir. İşemiya, epilepsiya, miqren və beyin venoz qan axınının pozulması yaddaşda iştirak edən hipokampus kimi strukturların işemiyasına səbəb olan müxtəlif səbəblər fərz edilmişdir.
Heç bir səbəbin elmi sübutu yoxdur. Bununla belə, bir epizoddan sonra 12 ilə 24 saat arasında aparılan diffuziya ağırlıqlı MRT tədqiqatları hipokampusda kiçik nöqtə kimi lezyonların olduğunu göstərdi. Bu tapıntılar, metabolik stress ilə həssas olan CA1 neyronlarının mümkün təsirini təklif etdi.
Digər heyvanlar
Digər məməlilər
Hipokampus, yexidna kimi birdəliklilərdən tutmuş insanlar kimi primatlara qədər məməlilər diapazonunda ümumiyyətlə oxşar görünüşə malikdir. Hipokampus ölçüsünün bədən ölçüsünə nisbəti geniş şəkildə artır, primatlar üçün echidna ilə müqayisədə təxminən iki dəfə böyükdür. Bununla belə, neokorteks-bədən ölçüsü nisbətinin sürətinə yaxın heç bir yerdə artmır. Buna görə də, hipokampus gəmiricilərdə primatlara nisbətən kortikal mantiyanın daha böyük bir hissəsini tutur. Yetkin insanlarda beynin hər tərəfindəki hipokampusun həcmi təxminən 3,0-3,5 sm 3 arasındadır.
Hipokampusun ölçüsü ilə məkan yaddaşı arasında da ümumi əlaqə var. Oxşar növlər arasında müqayisələr aparıldıqda, daha çox məkan yaddaşı tutumu olanlar daha böyük hipokampal həcmlərə malik olurlar. Bu əlaqə cinsi fərqlərə də şamil edilir; erkək və dişilərin məkan yaddaş qabiliyyətində güclü fərqlər göstərdiyi növlərdə onlar hipokampal həcmdə də müvafiq fərqlər göstərməyə meyllidirlər.
Digər onurğalılar
Balıqların hekayəsi daha mürəkkəbdir. Teleost balıqlarda (mövcud növlərin böyük əksəriyyətini təşkil edir) digər onurğalı növləri ilə müqayisədə ön beyin təhrif olunur: əksər neyroanatomistlər hesab edirlər ki, teleost ön beyin mahiyyət etibarilə içəriyə çevrilmiş corab kimi əyilmişdir, beləliklə strukturlar daxili hissədə, mədəciklərin yanında olanlar, əksər onurğalılar üçün teleost balıqlarında xaricdə olur və əksinə. Bunun nəticələrindən biri odur ki, tipik bir onurğalı heyvanın medial palliumu ("hipokampik" zona) tipik bir balığın yan palliumuna uyğun gəlir. Bir neçə növ balıq (xüsusilə qızılbalıq) təcrübi olaraq güclü məkan yaddaşına malik olduğu, hətta məskunlaşdıqları ərazilərin “idrak xəritələrini” formalaşdırdığı sübut edilmişdir. Yanal palliumun zədələnməsinin məkan yaddaşını pozduğuna dair sübutlar var. Medial palliumun köpək balıqları və şüalar kimi daha ibtidai onurğalılarda və ya hətta çıraq və çəhrayı balıqlarda oxşar rol oynayıb-oynamadığı hələ məlum deyil.
Quşlar
Quşlarda uyğunluq kifayət qədər yaxşı qurulmuşdur ki, əksər anatomistlər medial pallial zonanı "quş hipokampusu" adlandırırlar. Çoxsaylı quş növləri güclü məkan bacarıqlarına malikdir, xüsusən də yeməkləri saxlayanlar. Yemək saxlayan quşların digər quş növləri ilə müqayisədə daha böyük hipokampusa malik olduğuna dair sübutlar var və hipokampusun zədələnməsi məkan yaddaşının pozulmasına səbəb olur.
Balıqlar
Balıqların hekayəsi daha mürəkkəbdir. Sümüklü balıqlarda (mövcud növlərin böyük əksəriyyətini təşkil edir) ön beyin digər onurğalı növləri ilə müqayisədə təhrif olunur: əksər neyroanatomistlər hesab edirlər ki, sümüklülər ön beyin mahiyyət etibarilə içəriyə çevrilmiş corab kimi əyilmişdir, beləliklə strukturlar daxili hissədə, mədəciklərin yanında olanlar, əksər onurğalılar üçün sümüklü balıqlarda xaricdə olur və əksinə. Bunun nəticələrindən biri odur ki, tipik bir onurğalı heyvanın medial palliumu ("hipokampal" zona) tipik bir balığın yan palliumuna uyğun gəlir. Bir neçə növ balıq (xüsusilə qızılbalıq) eksperimental olaraq güclü məkan yaddaş qabiliyyətinə malik olduğu, hətta məskunlaşdıqları ərazilərin “idrak xəritələrini” formalaşdırmaqla sübut edilmişdir. Yanal palliumun zədələnməsinin məkan yaddaşını pozduğuna dair sübutlar var. Medial palliumun köpək balıqları və şüalar kimi daha ibtidai onurğalılarda və ya hətta çıraq və çəhrayı balıqlarda oxşar rol oynayıb-oynamadığı hələ məlum deyil.
Əlavə şəkillər
- Hipokampus koronal T1 MRT görüntülərində yaşıl rənglə vurğulanır
- Hipokampus sagittal T1 MRT görüntülərində yaşıl rənglə vurğulanır
- Hipokampus transvers T1 MRT şəkillərində yaşıl rənglə vurğulanır
İstinadlar
- Martin, JH. Lymbic system and cerebral circuits for emotions, learning, and memory // Neuroanatomy: text and atlas (third). McGraw-Hill Companies. 2003. səh. 382. ISBN . 2020-03-27 tarixində . İstifadə tarixi: 2016-12-16.
- Amaral D, Lavenex P. Hippocampal neuroanatomy // Anderson P, Morris R, Amaral, Bliss T, O'Keefe J (redaktorlar ). The hippocampus book (first). New York: Oxford University Press. 2007. səh. 37. ISBN . 2020-03-16 tarixində . İstifadə tarixi: 2016-12-15.
- Anderson P, Morris R, Amaral, Bliss T, O'Keefe J. The hippocampal formation // Anderson P, Morris R, Amaral, Bliss T, O'Keefe J (redaktorlar ). The hippocampus book (first). New York: Oxford University Press. 2007. səh. 3. ISBN . 2020-03-15 tarixində . İstifadə tarixi: 2016-12-15.
- Bachevalier, Jocelyne. "Nonhuman primate models of hippocampal development and dysfunction". Proceedings of the National Academy of Sciences. 116 (52). December 26, 2019: 26210–26216. Bibcode:2019PNAS..11626210B. doi:10.1073/pnas.1902278116. PMC 6936345. PMID 31871159.
- Bingman V.P., Salas C., Rodriguez F. (2009) Evolution of the Hippocampus. In: Binder M.D., Hirokawa N., Windhorst U. (eds) Encyclopedia of Neuroscience. Springer, Berlin, Heidelberg. https://doi.org/10.1007/978-3-540-29678-2_3158 2020-05-12 at the Wayback Machine
- "Search Results for ammon's horn". Oxford Reference. 18 December 2022 tarixində . İstifadə tarixi: 9 December 2021.
- Colman. "dentate gyrus". A Dictionary of Psychology (ingilis). Oxford University Press. 21 May 2015. 3 May 2022 tarixində . İstifadə tarixi: 10 December 2021.
- preparation by László Seress in 1980.
- "cornu ammonis". TheFreeDictionary.com. 2016-12-20 tarixində . İstifadə tarixi: 2016-12-17.
- Owen CM, Howard A, Binder DK. "Hippocampus minor, calcar avis, and the Huxley-Owen debate". Neurosurgery. 65 (6). December 2009: 1098–1104, discussion 1104–1105. doi:10.1227/01.neu.0000359535.84445.0b. PMID 19934969.
- Pang, CC; Kiecker, C; O'Brien, JT; Noble, W; Chang, RC. "Ammon's Horn 2 (CA2) of the Hippocampus: A Long-Known Region with a New Potential Role in Neurodegeneration". The Neuroscientist. 25 (2). April 2019: 167–180. doi:10.1177/1073858418778747. PMID 29865938. 2022-08-15 tarixində . İstifadə tarixi: 2022-12-18.
- Roxo MR, Franceschini PR, Zubaran C, Kleber FD, Sander JW. "The limbic system conception and its historical evolution". TheScientificWorldJournal. 11. 2011: 2428–2441. doi:10.1100/2011/157150. PMC 3236374. PMID 22194673.
- "Chapter 9: Limbic System". www.dartmouth.edu. 2007-11-05 tarixində . İstifadə tarixi: 2016-12-16.
- Andersen, Per; Morris, Richard; Amaral, David; Bliss, Tim; O'Keefe, John. The Hippocampus Book. Oxford University Press. 2006. ISBN . 13 April 2021 tarixində . İstifadə tarixi: 25 October 2020.
- Alberts, Daniel Albert. Dorland's illustrated medical dictionary (32nd). Philadelphia, PA: Saunders/Elsevier. 2012. səh. 860. ISBN .
- (#empty_citation)
- Purves, Dale. Neuroscience (5th). Sunderland, MA: Sinauer. 2011. 730–735. ISBN .
- Purves, Dale. Neuroscience (5th). Sunderland, Mass.: Sinauer. 2011. səh. 171. ISBN .
- "Introduction to Neurons and Neuronal Networks | Section 1, Intro Chapter | Neuroscience Online: An Electronic Textbook for the Neurosciences | Department of Neurobiology and Anatomy – The University of Texas Medical School at Houston". neuroscience.uth.tmc.edu. 2013-12-03 tarixində .
- Van Groen, Thomas; Wyss, J. Michael. "Extrinsic projections from area CA1 of the rat hippocampus: olfactory, cortical, subcortical, and bilateral hippocampal formation projections". Journal of Comparative Neurology. 302 (3). 1990: 515–528. doi:10.1002/cne.903020308. PMID 1702115.
- Kovács KA. "Episodic Memories: How do the Hippocampus and the Entorhinal Ring Attractors Cooperate to Create Them?". Frontiers in Systems Neuroscience. 14. September 2020: 68. doi:10.3389/fnsys.2020.559186. PMC 7511719 (#bad_pmc). PMID 33013334 (#bad_pmid).
- Schiller D, Eichenbaum H, Buffalo EA, Davachi L, Foster DJ, Leutgeb S, Ranganath C. "Memory and Space: Towards an Understanding of the Cognitive Map". The Journal of Neuroscience. 35 (41). October 2015: 13904–13911. doi:10.1523/JNEUROSCI.2618-15.2015. PMC 6608181. PMID 26468191.
- Eichenbaum H. "The hippocampus and declarative memory: Cognitive mechanisms and neural codes". Behavioural Brain Research. 127 (1). 2001: 199–207. doi:10.1016/s0166-4328(01)00365-5. PMID 11718892.
- Buzsáki G, Moser EI. "Memory, navigation and theta rhythm in the hippocampal-entorhinal system". Nature Neuroscience. 16 (2). February 2013: 130–138. doi:10.1038/nn.3304. PMC 4079500. PMID 23354386.
- Ito R, Lee AC. "The role of the hippocampus in approach-avoidance conflict decision-making: Evidence from rodent and human studies". Behavioural Brain Research. 313. October 2016: 345–357. doi:10.1016/j.bbr.2016.07.039. PMID 27457133.
- Gluck, Mark; Mercado, Eduardo; Myers, Catherine. Learning and Memory From Brain to Behavior Second Edition. New York: Kevin Feyen. 2014. 416. ISBN .
- Virley D, Ridley RM, Sinden JD, Kershaw TR, Harland S, Rashid T, French S, Sowinski P, Gray JA, Lantos PL, Hodges H. "Primary CA1 and conditionally immortal MHP36 cell grafts restore conditional discrimination learning and recall in marmosets after excitotoxic lesions of the hippocampal CA1 field". Brain: A Journal of Neurology. 122 (12). December 1999: 2321–2335. doi:10.1093/brain/122.12.2321. PMID 10581225.
- Sozinova EV, Kozlovskiy SA, Vartanov AV, Skvortsova VB, Pirogov YA, Anisimov NV, Kupriyanov DA. "The role of hippocampal parts in verbal memory and activation processes". International Journal of Psychophysiology. 69 (3). September 2008: 312. doi:10.1016/j.ijpsycho.2008.05.328.
- Frankland PW, Bontempi B, Talton LE, Kaczmarek L, Silva AJ. "The involvement of the anterior cingulate cortex in remote contextual fear memory". Science. 304 (5672). May 2004: 881–883. Bibcode:2004Sci...304..881F. doi:10.1126/science.1094804. PMID 15131309. 2021-10-20 tarixində . İstifadə tarixi: 2019-11-15.
- Duke CG, Kennedy AJ, Gavin CF, Day JJ, Sweatt JD. "Experience-dependent epigenomic reorganization in the hippocampus". Learning & Memory. 24 (7). July 2017: 278–288. doi:10.1101/lm.045112.117. PMC 5473107. PMID 28620075.
- O'Keefe J, Recce ML. "Phase relationship between hippocampal place units and the EEG theta rhythm". Hippocampus. 3 (3). July 1993: 317–330. doi:10.1002/hipo.450030307. PMID 8353611. 2021-10-20 tarixində . İstifadə tarixi: 2019-11-15.
- Leporé N, Shi Y, Lepore F, Fortin M, Voss P, Chou YY, Lord C, Lassonde M, Dinov ID, Toga AW, Thompson PM. "Pattern of hippocampal shape and volume differences in blind subjects". NeuroImage. 46 (4). July 2009: 949–957. doi:10.1016/j.neuroimage.2009.01.071. PMC 2736880. PMID 19285559.
- O'Neil EB, Newsome RN, Li IH, Thavabalasingam S, Ito R, Lee AC. "Examining the Role of the Human Hippocampus in Approach-Avoidance Decision Making Using a Novel Conflict Paradigm and Multivariate Functional Magnetic Resonance Imaging". The Journal of Neuroscience. 35 (45). November 2015: 15039–15049. doi:10.1523/jneurosci.1915-15.2015. PMC 6605357. PMID 26558775.
- (#empty_citation)
- "Synchrony between limbic system theta activity and rhythmical behavior in rats". Journal of Comparative and Physiological Psychology. 70 (3). 1970: 482–492. doi:10.1037/h0028709. PMID 5418472.
- Girardeau G, Benchenane K, Wiener SI, Buzsáki G, Zugaro MB. "Selective suppression of hippocampal ripples impairs spatial memory". Nature Neuroscience. 12 (10). October 2009: 1222–1223. doi:10.1038/nn.2384. PMID 19749750.
- Ego-Stengel V, Wilson MA. "Disruption of ripple-associated hippocampal activity during rest impairs spatial learning in the rat". Hippocampus. 20 (1). January 2010: 1–10. doi:10.1002/hipo.20707. PMC 2801761. PMID 19816984.
- Kovacs KA, O'Neill J, Schoenenberger P, Penttonen M, Ranguel Guerrero DK, Csicsvari J. "Optogenetically Blocking Sharp Wave Ripple Events in Sleep Does Not Interfere with the Formation of Stable Spatial Representation in the CA1 Area of the Hippocampus". PLOS ONE. 11 (10). 19 Nov 2016: e0164675. Bibcode:2016PLoSO..1164675K. doi:10.1371/journal.pone.0164675. PMC 5070819. PMID 27760158.
- Karl A, Schaefer M, Malta LS, Dörfel D, Rohleder N, Werner A. "A meta-analysis of structural brain abnormalities in PTSD". Neuroscience and Biobehavioral Reviews. 30 (7). 2006: 1004–1031. doi:10.1016/j.neubiorev.2006.03.004. PMID 16730374.
- Wright IC, , Woodruff PW, David AS, Murray RM, Bullmore ET. "Meta-analysis of regional brain volumes in schizophrenia". The American Journal of Psychiatry. 157 (1). January 2000: 16–25. doi:10.1176/ajp.157.1.16. PMID 10618008.
- Kempton MJ, Salvador Z, Munafò MR, Geddes JR, Simmons A, Frangou S, Williams SC. "Structural neuroimaging studies in major depressive disorder. Meta-analysis and comparison with bipolar disorder". Archives of General Psychiatry. 68 (7). Jul 2011: 675–690. doi:10.1001/archgenpsychiatry.2011.60. PMID 21727252. see also MRI database at www.depressiondatabase.org 2011-09-29 at the Wayback Machine
- Decker, Alexandra L.; Duncan, Katherine; Finn, Amy S.; Mabbott, Donald J. "Children's family income is associated with cognitive function and volume of anterior not posterior hippocampus". Nature Communications (ingilis). 11 (1). 2020-08-12: 4040. Bibcode:2020NatCo..11.4040D. doi:10.1038/s41467-020-17854-6. ISSN 2041-1723. PMC 7423938 (#bad_pmc). PMID 32788583 (#bad_pmid).
- Starkman MN, Giordani B, Gebarski SS, Berent S, Schork MA, Schteingart DE. "Decrease in cortisol reverses human hippocampal atrophy following treatment of Cushing's disease". Biological Psychiatry. 46 (12). December 1999: 1595–1602. doi:10.1016/s0006-3223(99)00203-6. PMID 10624540.
- Disorders, Institute of Medicine (US) Forum on Neuroscience and Nervous System. Overview of the Glutamatergic System. National Academies Press (US). 2011. 1 September 2018 tarixində . İstifadə tarixi: 5 February 2017.
- Antoniades M, Schoeler T, Radua J, Valli I, Allen P, Kempton MJ, McGuire P. "Verbal learning and hippocampal dysfunction in schizophrenia: A meta-analysis" (PDF). Neuroscience and Biobehavioral Reviews. 86. March 2018: 166–175. doi:10.1016/j.neubiorev.2017.12.001. PMC 5818020. PMID 29223768. 2018-07-25 tarixində (PDF). İstifadə tarixi: 2018-11-23.
- Ho BC, Andreasen NC, Ziebell S, Pierson R, Magnotta V. "Long-term antipsychotic treatment and brain volumes: a longitudinal study of first-episode schizophrenia". Archives of General Psychiatry. 68 (2). February 2011: 128–137. doi:10.1001/archgenpsychiatry.2010.199. PMC 3476840. PMID 21300943.
- Fusar-Poli P, Smieskova R, Kempton MJ, Ho BC, Andreasen NC, Borgwardt S. "Progressive brain changes in schizophrenia related to antipsychotic treatment? A meta-analysis of longitudinal MRI studies". Neuroscience and Biobehavioral Reviews. 37 (8). September 2013: 1680–1691. doi:10.1016/j.neubiorev.2013.06.001. PMC 3964856. PMID 23769814.
- Haukvik UK, Hartberg CB, Agartz I. "Schizophrenia – what does structural MRI show?". Tidsskrift for den Norske Laegeforening. 133 (8). April 2013: 850–853. doi:10.4045/tidsskr.12.1084. PMID 23612107.
- Harrison PJ, Eastwood SL. "Neuropathological studies of synaptic connectivity in the hippocampal formation in schizophrenia". Hippocampus. 11 (5). 2001: 508–519. doi:10.1002/hipo.1067. PMID 11732704.
- Nishioka N, Arnold SE. "Evidence for oxidative DNA damage in the hippocampus of elderly patients with chronic schizophrenia". Am J Geriatr Psychiatry. 12 (2). 2004: 167–175. doi:10.1097/00019442-200403000-00008. PMID 15010346.
- Szabo K. Transient global amnesia // The Hippocampus in Clinical Neuroscience. Frontiers of Neurology and Neuroscience. 34. 2014. 143–149. doi:10.1159/000356431. ISBN . PMID 24777137. 2021-09-23 tarixində . İstifadə tarixi: 2018-08-15.
- Lewis SL. "Aetiology of transient global amnesia". Lancet. 352 (9125). August 1998: 397–399. doi:10.1016/S0140-6736(98)01442-1. PMID 9717945.
- Chung CP, Hsu HY, Chao AC, Chang FC, Sheng WY, Hu HH. "Detection of intracranial venous reflux in patients of transient global amnesia". Neurology. 66 (12). June 2006: 1873–1877. doi:10.1212/01.wnl.0000219620.69618.9d. PMID 16801653.
Ədəbiyyat
- Aboitiz F, Morales D, Montiel J. "The evolutionary origin of the mammalian isocortex: towards an integrated developmental and functional approach". The Behavioral and Brain Sciences. 26 (5). Oct 2003: 535–552. doi:10.1017/S0140525X03000128. PMID 15179935. 2021-10-19 tarixində . İstifadə tarixi: 2019-11-15.
- Amaral D, Lavenex P. Ch 3. Hippocampal Neuroanatomy // Andersen P, Morris R, Amaral D, Bliss T, O'Keefe J (redaktorlar ). The Hippocampus Book. Oxford University Press. 2006. ISBN .
- Anagnostaras SG, Gale GD, Fanselow MS. (PDF). Hippocampus. 12 (4). 2002: 561–565. doi:10.1002/hipo.10071. PMID 12201641. 2005-02-16 tarixində orijinalından (PDF) arxivləşdirilib.
- Best PJ, White AM. "Placing hippocampal single-unit studies in a historical context". Hippocampus. 9 (4). 1999: 346–351. doi:10.1002/(SICI)1098-1063(1999)9:4<346::AID-HIPO2>3.0.CO;2-3. PMID 10495017. 2021-10-20 tarixində . İstifadə tarixi: 2019-11-15.
- Bliss TV, Lomo T. "Long-lasting potentiation of synaptic transmission in the dentate area of the anaesthetized rabbit following stimulation of the perforant path". The Journal of Physiology. 232 (2). Jul 1973: 331–356. doi:10.1113/jphysiol.1973.sp010273. PMC 1350458. PMID 4727084.
- Boyer P, Phillips JL, Rousseau FL, Ilivitsky S. "Hippocampal abnormalities and memory deficits: new evidence of a strong pathophysiological link in schizophrenia". Brain Research Reviews. 54 (1). Apr 2007: 92–112. doi:10.1016/j.brainresrev.2006.12.008. PMID 17306884.
- Broglio C, Gómez A, Durán E, Ocaña FM, Jiménez-Moya F, Rodríguez F, Salas C. "Hallmarks of a common forebrain vertebrate plan: specialized pallial areas for spatial, temporal and emotional memory in actinopterygian fish". Brain Research Bulletin. 66 (4–6). Sep 2005: 397–399. doi:10.1016/j.brainresbull.2005.03.021. PMID 16144602.
- Burke SN, Barnes CA. "Neural plasticity in the ageing brain". Nature Reviews. Neuroscience. 7 (1). Jan 2006: 30–40. doi:10.1038/nrn1809. PMID 16371948.
- Buzsáki G. "Hippocampal sharp waves: their origin and significance". Brain Research. 398 (2). Nov 1986: 242–252. doi:10.1016/0006-8993(86)91483-6. PMID 3026567.
- Buzsáki G. "Two-stage model of memory trace formation: a role for "noisy" brain states". Neuroscience. 31 (3). 1989: 551–570. doi:10.1016/0306-4522(89)90423-5. PMID 2687720.
- Buzsáki G, Chen LS, Gage FH. Chapter 19 Chapter Spatial organization of physiological activity in the hippocampal region: Relevance to memory formation // Spatial organization of physiological activity in the hippocampal region: relevance to memory formation. Progress in Brain Research. 83. 1990. 257–268. doi:10.1016/S0079-6123(08)61255-8. ISBN . PMID 2203100.
- Buzsáki G. "Theta oscillations in the hippocampus". Neuron. 33 (3). Jan 2002: 325–340. doi:10.1016/S0896-6273(02)00586-X. PMID 11832222.
- Buzsáki, G. Rhythms of the Brain. Oxford University Press. 2006. ISBN .
- Ramón y Cajal S. "The Croonian Lecture: La Fine Structure des Centres Nerveux". Proceedings of the Royal Society. 55 (331–335). 1894: 444–468. Bibcode:1894RSPS...55..444C. doi:10.1098/rspl.1894.0063.
- Campbell S, Macqueen G. "The role of the hippocampus in the pathophysiology of major depression". Journal of Psychiatry & Neuroscience. 29 (6). Nov 2004: 417–426. PMC 524959. PMID 15644983.
- Cantero JL, Atienza M, Stickgold R, Kahana MJ, Madsen JR, Kocsis B. "Sleep-dependent theta oscillations in the human hippocampus and neocortex". The Journal of Neuroscience. 23 (34). Nov 2003: 10897–10903. doi:10.1523/JNEUROSCI.23-34-10897.2003. PMC 6740994. PMID 14645485.
- Carey, B. "H. M., an Unforgettable Amnesiac, Dies at 82". The New York Times. 2008-12-04. 2018-06-13 tarixində . İstifadə tarixi: 2009-04-27.
- Chiu YC, Algase D, Whall A, Liang J, Liu HC, Lin KN, Wang PN. "Getting lost: directed attention and executive functions in early Alzheimer's disease patients". Dementia and Geriatric Cognitive Disorders. 17 (3). 2004: 174–180. doi:10.1159/000076353. PMID 14739541.
- Chang BS, . "Epilepsy". The New England Journal of Medicine. 349 (13). Sep 2003: 1257–1266. doi:10.1056/NEJMra022308. PMID 14507951.
- Cho RY, Gilbert A, Lewis DA. Ch 22. The neurobiology of schizophrenia // Charney DS, Nestler EJ (redaktorlar ). Neurobiology of Mental Illness. Oxford University Press US. 2005. ISBN .
- Cenquizca LA, Swanson LW. "Spatial organization of direct hippocampal field CA1 axonal projections to the rest of the cerebral cortex". Brain Research Reviews. 56 (1). Nov 2007: 1–26. doi:10.1016/j.brainresrev.2007.05.002. PMC 2171036. PMID 17559940.
- Clark RE, Broadbent NJ, Squire LR. "Hippocampus and remote spatial memory in rats". Hippocampus. 15 (2). 2005: 260–272. doi:10.1002/hipo.20056. PMC 2754168. PMID 15523608.
- Colombo M, Broadbent N. "Is the avian hippocampus a functional homologue of the mammalian hippocampus?". Neuroscience and Biobehavioral Reviews. 24 (4). Jun 2000: 465–484. doi:10.1016/S0149-7634(00)00016-6. PMID 10817844.
- Cooke SF, Bliss TV. "Plasticity in the human central nervous system". Brain. 129 (Pt 7). Jul 2006: 1659–1673. doi:10.1093/brain/awl082. PMID 16672292.
- de Olmos J, Hardy H, Heimer L. "The afferent connections of the main and the accessory olfactory bulb formations in the rat: an experimental HRP-study". The Journal of Comparative Neurology. 181 (2). Sep 1978: 213–244. doi:10.1002/cne.901810202. PMID 690266.
- Diana RA, Yonelinas AP, Ranganath C. "Imaging recollection and familiarity in the medial temporal lobe: a three-component model". Trends in Cognitive Sciences. 11 (9). Sep 2007: 379–386. doi:10.1016/j.tics.2007.08.001. PMID 17707683.
- Duvernoy, HM. Introduction // The Human Hippocampus (3rd). Berlin: Springer-Verlag. 2005. səh. 1. ISBN . 2016-08-28 tarixində . İstifadə tarixi: 2016-03-05.
- Eichenbaum H, Otto TA, Wible CG, Piper JM. Ch 7. Building a model of the hippocampus in olfaction and memory // Davis JL, Eichenbaum H (redaktorlar ). Olfaction. MIT Press. 1991. ISBN .
- Eichenbaum H, Cohen NJ. Memory, Amnesia, and the Hippocampal System. MIT Press. 1993.
- Eichenbaum H, Yonelinas AP, Ranganath C. "The medial temporal lobe and recognition memory". Annual Review of Neuroscience. 30. 2007: 123–252. doi:10.1146/annurev.neuro.30.051606.094328. PMC 2064941. PMID 17417939.
- Ekstrom AD, Kahana MJ, Caplan JB, Fields TA, Isham EA, Newman EL, Fried I. "Cellular networks underlying human spatial navigation" (PDF). Nature. 425 (6954). Sep 2003: 184–188. Bibcode:2003Natur.425..184E. CiteSeerX 10.1.1.408.4443. doi:10.1038/nature01964. PMID 12968182. 2021-10-20 tarixində . İstifadə tarixi: 2013-01-24.
- Erickson KI, və b. "Exercise training increases size of hippocampus and improves memory". Proceedings of the National Academy of Sciences of the United States of America. 108 (7). Feb 2011: 3017–3022. Bibcode:2011PNAS..108.3017E. doi:10.1073/pnas.1015950108. PMC 3041121. PMID 21282661.
- Fanselow MS, Dong HW. "Are the dorsal and ventral hippocampus functionally distinct structures?". Neuron. 65 (1). Jan 2010: 7–19. doi:10.1016/j.neuron.2009.11.031. PMC 2822727. PMID 20152109.
- Finger, S. Origins of Neuroscience: A History of Explorations Into Brain Function. Oxford University Press US. 2001. ISBN .
- Garcia-Segura LM. Hormones and Brain Plasticity. Oxford University Press US. 2009. ISBN .
- Woon FL, Sood S, Hedges DW. "Hippocampal volume deficits associated with exposure to psychological trauma and posttraumatic stress disorder in adults: a meta-analysis". Progress in Neuro-Psychopharmacology & Biological Psychiatry. 34 (7). Oct 2010: 1181–1188. doi:10.1016/j.pnpbp.2010.06.016. PMID 20600466.
- Gorwood P, Corruble E, Falissard B, Goodwin GM. "Toxic effects of depression on brain function: impairment of delayed recall and the cumulative length of depressive disorder in a large sample of depressed outpatients". The American Journal of Psychiatry. 165 (6). Jun 2008: 731–739. doi:10.1176/appi.ajp.2008.07040574. PMID 18381906.
- Goto Y, Grace AA. "Limbic and cortical information processing in the nucleus accumbens". Trends in Neurosciences. 31 (11). Nov 2008: 552–558. doi:10.1016/j.tins.2008.08.002. PMC 2884964. PMID 18786735.
- Gray JA, McNaughton N. The Neuropsychology of Anxiety: An Enquiry into the Functions of the Septo-Hippocampal System. Oxford University Press. 2000.
- Gross CG. "Hippocampus minor and man's place in nature: a case study in the social construction of neuroanatomy". . 3 (4). Oct 1993: 403–416. doi:10.1002/hipo.450030403. PMID 8269033. 2021-10-19 tarixində . İstifadə tarixi: 2019-11-15.
- Hampel H, Bürger K, Teipel SJ, Bokde AL, Zetterberg H, Blennow K. "Core candidate neurochemical and imaging biomarkers of Alzheimer's disease". Alzheimer's & Dementia. 4 (1). Jan 2008: 38–48. doi:10.1016/j.jalz.2007.08.006. PMID 18631949.
- Harrison PJ. "The hippocampus in schizophrenia: a review of the neuropathological evidence and its pathophysiological implications". Psychopharmacology. 174 (1). Jun 2004: 151–162. doi:10.1007/s00213-003-1761-y. PMID 15205886.
- Hebb DO. Organization of Behavior: a Neuropsychological Theory. New York: John Wiley. 1949. ISBN .
- Huerta PT, Lisman JE. "Heightened synaptic plasticity of hippocampal CA1 neurons during a cholinergically induced rhythmic state". Nature. 364 (6439). Aug 1993: 723–725. Bibcode:1993Natur.364..723H. doi:10.1038/364723a0. PMID 8355787.
- Jackson JC, Johnson A, Redish AD. "Hippocampal sharp waves and reactivation during awake states depend on repeated sequential experience". The Journal of Neuroscience. 26 (48). Nov 2006: 12415–22426. doi:10.1523/JNEUROSCI.4118-06.2006. PMC 6674885. PMID 17135403.
- Jacobs LF, Gaulin SJ, Sherry DF, Hoffman GE. "Evolution of spatial cognition: sex-specific patterns of spatial behavior predict hippocampal size". Proceedings of the National Academy of Sciences of the United States of America. 87 (16). Aug 1990: 6349–6352. Bibcode:1990PNAS...87.6349J. doi:10.1073/pnas.87.16.6349. PMC 54531. PMID 2201026.
- Jacobs LF. "The evolution of the cognitive map". Brain, Behavior and Evolution. 62 (2). 2003: 128–139. doi:10.1159/000072443. PMID 12937351.
- Jung MW, Wiener SI, McNaughton BL. "Comparison of spatial firing characteristics of units in dorsal and ventral hippocampus of the rat". The Journal of Neuroscience. 14 (12). Dec 1994: 7347–7356. doi:10.1523/JNEUROSCI.14-12-07347.1994. PMC 6576902. PMID 7996180.
- Kahana MJ, Seelig D, Madsen JR. "Theta returns". Current Opinion in Neurobiology. 11 (6). Dec 2001: 739–744. doi:10.1016/S0959-4388(01)00278-1. PMID 11741027.
- Kandel ER, Schwartz JH, Jessell TM, Siegelbaum SA, Hudspeth AJ. Principles of Neural Science (5th). New York: McGraw-Hill Medical. 2012. 1490–1491. ISBN . OCLC 820110349.
- Kötter R, Stephan KE. "Useless or helpful? The "limbic system" concept". Reviews in the Neurosciences. 8 (2). 1997: 139–145. doi:10.1515/REVNEURO.1997.8.2.139. PMID 9344183.
- Joëls M. "Functional actions of corticosteroids in the hippocampus". European Journal of Pharmacology. 583 (2–3). Apr 2008: 312–321. doi:10.1016/j.ejphar.2007.11.064. PMID 18275953.
- Kuruba R, Hattiangady B, Shetty AK. "Hippocampal neurogenesis and neural stem cells in temporal lobe epilepsy". Epilepsy & Behavior. 14 Suppl 1 (Suppl 1). Jan 2009: 65–73. doi:10.1016/j.yebeh.2008.08.020. PMC 2654382. PMID 18796338.
- Lubenov EV, Siapas AG. "Hippocampal theta oscillations are travelling waves" (PDF). Nature. 459 (7246). May 2009: 534–539. Bibcode:2009Natur.459..534L. doi:10.1038/nature08010. PMID 19489117. 2018-07-23 tarixində (PDF). İstifadə tarixi: 2019-07-13.
- Maguire EA, Burgess N, Donnett JG, Frackowiak RS, Frith CD, O'Keefe J. "Knowing where and getting there: a human navigation network". Science. 280 (5365). May 1998: 921–924. Bibcode:1998Sci...280..921M. CiteSeerX 10.1.1.23.4963. doi:10.1126/science.280.5365.921. PMID 9572740.
- Maguire EA, Gadian DG, Johnsrude IS, Good CD, Ashburner J, Frackowiak RS, Frith CD. "Navigation-related structural change in the hippocampi of taxi drivers". Proceedings of the National Academy of Sciences of the United States of America. 97 (8). Apr 2000: 4398–4403. Bibcode:2000PNAS...97.4398M. doi:10.1073/pnas.070039597. PMC 18253. PMID 10716738.
- Malenka RC, Bear MF. "LTP and LTD: an embarrassment of riches". Neuron. 44 (1). Sep 2004: 5–21. doi:10.1016/j.neuron.2004.09.012. PMID 15450156.
- Matsumura N, Nishijo H, Tamura R, Eifuku S, Endo S, Ono T. "Spatial- and task-dependent neuronal responses during real and virtual translocation in the monkey hippocampal formation". The Journal of Neuroscience. 19 (6). Mar 1999: 2381–2393. doi:10.1523/JNEUROSCI.19-06-02381.1999. PMC 6782547. PMID 10066288.
- McNaughton BL, Battaglia FP, Jensen O, Moser EI, Moser MB. "Path integration and the neural basis of the 'cognitive map'". Nature Reviews. Neuroscience. 7 (8). Aug 2006: 663–678. doi:10.1038/nrn1932. PMID 16858394.
- Mizunami M, Weibrecht JM, Strausfeld NJ. "Mushroom bodies of the cockroach: their participation in place memory". The Journal of Comparative Neurology. 402 (4). Dec 1998: 520–537. doi:10.1002/(SICI)1096-9861(19981228)402:4<520::AID-CNE6>3.0.CO;2-K. PMID 9862324.
- Morris RG, Garrud P, Rawlins JN, O'Keefe J. "Place navigation impaired in rats with hippocampal lesions". Nature. 297 (5868). Jun 1982: 681–683. Bibcode:1982Natur.297..681M. doi:10.1038/297681a0. PMID 7088155.
- Moser MB, Moser EI. "Functional differentiation in the hippocampus". Hippocampus. 8 (6). 1998: 608–619. doi:10.1002/(SICI)1098-1063(1998)8:6<608::AID-HIPO3>3.0.CO;2-7. PMID 9882018.
- Moser EI, Kropff E, Moser MB. "Place cells, grid cells, and the brain's spatial representation system". Annual Review of Neuroscience. 31. 2008: 69–89. doi:10.1146/annurev.neuro.31.061307.090723. PMID 18284371. 2021-10-20 tarixində . İstifadə tarixi: 2019-11-15.
- Nadel L, O'Keefe J, Black A. "Slam on the brakes: a critique of Altman, Brunner, and Bayer's response-inhibition model of hippocampal function". Behavioral Biology. 14 (2). Jun 1975: 151–162. doi:10.1016/S0091-6773(75)90148-0. PMID 1137539.
- Nakazawa K, McHugh TJ, Wilson MA, Tonegawa S. "NMDA receptors, place cells and hippocampal spatial memory". Nature Reviews. Neuroscience. 5 (5). May 2004: 361–372. doi:10.1038/nrn1385. PMID 15100719.
- Nieuwenhuys, R. "An Overview of the Organization of the Brain of Actinopterygian Fishes". Am. Zool. 22 (2). 1982: 287–310. doi:10.1093/icb/22.2.287.
- Numan. "Effects of medial septal lesions on an operant go/no-go delayed response alternation task in rats". Physiology & Behavior. 58 (6). 1995: 1263–1271. doi:10.1016/0031-9384(95)02044-6. PMID 8623030. 2021-04-27 tarixində . İstifadə tarixi: 2020-03-09.
- O'Kane G, Kensinger EA, Corkin S. "Evidence for semantic learning in profound amnesia: an investigation with patient H.M". Hippocampus. 14 (4). 2004: 417–425. doi:10.1002/hipo.20005. PMID 15224979. 2021-10-19 tarixində . İstifadə tarixi: 2019-11-15.
- O'Keefe J, Dostrovsky J. "The hippocampus as a spatial map. Preliminary evidence from unit activity in the freely-moving rat". Brain Research. 34 (1). Nov 1971: 171–175. doi:10.1016/0006-8993(71)90358-1. PMID 5124915.
- O'Keefe J, Nadel L. The Hippocampus as a Cognitive Map. Oxford University Press. 1978. 2011-03-24 tarixində . İstifadə tarixi: 2008-10-23.
- Portavella M, Vargas JP, Torres B, Salas C. "The effects of telencephalic pallial lesions on spatial, temporal, and emotional learning in goldfish". Brain Research Bulletin. 57 (3–4). 2002: 397–399. doi:10.1016/S0361-9230(01)00699-2. PMID 11922997.
- Pearce JM. "Ammon's horn and the hippocampus". Journal of Neurology, Neurosurgery, and Psychiatry. 71 (3). Sep 2001: 351. doi:10.1136/jnnp.71.3.351. PMC 1737533. PMID 11511709.
- Pothuizen HH, Zhang WN, Jongen-Rêlo AL, Feldon J, Yee BK. "Dissociation of function between the dorsal and the ventral hippocampus in spatial learning abilities of the rat: a within-subject, within-task comparison of reference and working spatial memory". The European Journal of Neuroscience. 19 (3). Feb 2004: 705–712. doi:10.1111/j.0953-816X.2004.03170.x. PMID 14984421.
- Prull MW, Gabrieli JD, Bunge SA. Ch 2. Age-related changes in memory: A cognitive neuroscience perspective // Craik FI, Salthouse TA (redaktorlar ). The handbook of aging and cognition. Erlbaum. 2000. ISBN .
- Rodríguez F, López JC, Vargas JP, Broglio C, Gómez Y, Salas C. "Spatial memory and hippocampal pallium through vertebrate evolution: insights from reptiles and teleost fish". Brain Research Bulletin. 57 (3–4). 2002: 499–503. doi:10.1016/S0361-9230(01)00682-7. PMID 11923018.
- Rolls ET, Xiang JZ. "Spatial view cells in the primate hippocampus and memory recall". Reviews in the Neurosciences. 17 (1–2). 2006: 175–200. doi:10.1515/REVNEURO.2006.17.1-2.175. PMID 16703951.
- Rosenzweig ES, Barnes CA. "Impact of aging on hippocampal function: plasticity, network dynamics, and cognition". Progress in Neurobiology. 69 (3). Feb 2003: 143–179. doi:10.1016/S0301-0082(02)00126-0. PMID 12758108.
- Scoville WB, Milner B. "Loss of recent memory after bilateral hippocampal lesions". Journal of Neurology, Neurosurgery, and Psychiatry. 20 (1). Feb 1957: 11–21. doi:10.1136/jnnp.20.1.11. PMC 497229. PMID 13406589.
- Shettleworth SJ. "Memory and hippocampal specialization in food-storing birds: challenges for research on comparative cognition". Brain, Behavior and Evolution. 62 (2). 2003: 108–216. doi:10.1159/000072441. PMID 12937349.
- Skaggs WE, McNaughton BL, Wilson MA, Barnes CA. "Theta phase precession in hippocampal neuronal populations and the compression of temporal sequences". Hippocampus. 6 (2). 1996: 149–176. doi:10.1002/(SICI)1098-1063(1996)6:2<149::AID-HIPO6>3.0.CO;2-K. PMID 8797016. 2021-10-20 tarixində . İstifadə tarixi: 2019-11-15.
- Skaggs WE, McNaughton BL, Permenter M, Archibeque M, Vogt J, Amaral DG, Barnes CA. "EEG sharp waves and sparse ensemble unit activity in the macaque hippocampus". Journal of Neurophysiology. 98 (2). Aug 2007: 898–910. doi:10.1152/jn.00401.2007. PMID 17522177. 2021-10-19 tarixində . İstifadə tarixi: 2019-11-15.
- Sloviter RS. "The neurobiology of temporal lobe epilepsy: too much information, not enough knowledge". Comptes Rendus Biologies. 328 (2). Feb 2005: 143–153. doi:10.1016/j.crvi.2004.10.010. PMID 15771000.
- Smith DM, Mizumori SJ. "Hippocampal place cells, context, and episodic memory". Hippocampus. 16 (9). 2006: 716–729. CiteSeerX 10.1.1.141.1450. doi:10.1002/hipo.20208. PMID 16897724.
- Solstad T, Boccara CN, Kropff E, Moser MB, Moser EI. "Representation of geometric borders in the entorhinal cortex". Science. 322 (5909). Dec 2008: 1865–1868. Bibcode:2008Sci...322.1865S. doi:10.1126/science.1166466. PMID 19095945.
- Squire LR. "Memory and the hippocampus: a synthesis from findings with rats, monkeys, and humans". Psychological Review. 99 (2). Apr 1992: 195–231. doi:10.1037/0033-295X.99.2.195. PMID 1594723. 2021-10-20 tarixində . İstifadə tarixi: 2019-11-15.
- Squire LR, Schacter DL. The Neuropsychology of Memory. Guilford Press. 2002.
- Squire LR. "The legacy of patient H.M. for neuroscience". Neuron. 61 (1). Jan 2009: 6–9. doi:10.1016/j.neuron.2008.12.023. PMC 2649674. PMID 19146808.
- , McNaughton B. "Memory trace reactivation in hippocampal and neocortical neuronal ensembles". Current Opinion in Neurobiology. 10 (2). Apr 2000: 180–186. doi:10.1016/S0959-4388(00)00079-9. PMID 10753801.
- Sutherland RJ, Kolb B, Whishaw IQ. "Spatial mapping: definitive disruption by hippocampal or medial frontal cortical damage in the rat". Neuroscience Letters. 31 (3). Aug 1982: 271–276. doi:10.1016/0304-3940(82)90032-5. PMID 7133562.
- Sutherland RJ, Weisend MP, Mumby D, Astur RS, Hanlon FM, Koerner A, Thomas MJ, Wu Y, Moses SN, Cole C, Hamilton DA, Hoesing JM. "Retrograde amnesia after hippocampal damage: recent vs. remote memories in two tasks". Hippocampus. 11 (1). 2001: 27–42. doi:10.1002/1098-1063(2001)11:1<27::AID-HIPO1017>3.0.CO;2-4. PMID 11261770. 2021-10-20 tarixində . İstifadə tarixi: 2019-11-15.
- Suzuki M, Hagino H, Nohara S, Zhou SY, Kawasaki Y, Takahashi T, Matsui M, Seto H, Ono T, Kurachi M. "Male-specific volume expansion of the human hippocampus during adolescence". Cerebral Cortex. 15 (2). Feb 2005: 187–193. doi:10.1093/cercor/bhh121. PMID 15238436.
- Vanderwolf CH. "The hippocampus as an olfacto-motor mechanism: were the classical anatomists right after all?". Behavioural Brain Research. 127 (1–2). Dec 2001: 25–47. doi:10.1016/S0166-4328(01)00354-0. PMID 11718883.
- Vargas JP, Bingman VP, Portavella M, López JC. "Telencephalon and geometric space in goldfish". The European Journal of Neuroscience. 24 (10). Nov 2006: 2870–2878. doi:10.1111/j.1460-9568.2006.05174.x. PMID 17156211.
- VanElzakker M, Fevurly RD, Breindel T, Spencer RL. "Environmental novelty is associated with a selective increase in Fos expression in the output elements of the hippocampal formation and the perirhinal cortex". Learning & Memory. 15 (12). Dec 2008: 899–908. doi:10.1101/lm.1196508. PMC 2632843. PMID 19050162.
- Wechsler RT, Morss AM, Wustoff CJ, Caughey AB. Blueprints notes & cases: Neuroscience. Oxford: Blackwell Publishing. 2004. səh. 37. ISBN . 2016-08-28 tarixində . İstifadə tarixi: 2016-03-05.
- West MJ. Chapter 2 Stereological studies of the hippocampus: A comparison of the hippocampal subdivisions of diverse species including hedgehogs, laboratory rodents, wild mice and men // Stereological studies of the hippocampus: a comparison of the hippocampal subdivisions of diverse species including hedgehogs, laboratory rodents, wild mice and men. Progress in Brain Research. 83. 1990. 13–36. doi:10.1016/S0079-6123(08)61238-8. ISBN . PMID 2203095.
- Wilson MA, McNaughton BL. "Reactivation of hippocampal ensemble memories during sleep". Science. 265 (5172). Jul 1994: 676–679. Bibcode:1994Sci...265..676W. doi:10.1126/science.8036517. PMID 8036517. 2021-10-20 tarixində . İstifadə tarixi: 2019-11-15.
- Winson J. "Loss of hippocampal theta rhythm results in spatial memory deficit in the rat". Science. 201 (4351). Jul 1978: 160–163. Bibcode:1978Sci...201..160W. doi:10.1126/science.663646. PMID 663646.
wikipedia, oxu, kitab, kitabxana, axtar, tap, meqaleler, kitablar, oyrenmek, wiki, bilgi, tarix, tarixi, endir, indir, yukle, izlə, izle, mobil, telefon ucun, azeri, azəri, azerbaycanca, azərbaycanca, sayt, yüklə, pulsuz, pulsuz yüklə, haqqında, haqqinda, məlumat, melumat, mp3, video, mp4, 3gp, jpg, jpeg, gif, png, şəkil, muisiqi, mahnı, kino, film, kitab, oyun, oyunlar, android, ios, apple, samsung, iphone, pc, xiomi, xiaomi, redmi, honor, oppo, nokia, sonya, mi, web, computer, komputer
Hipokampus yunanca ἱppokampos deniz ati insanlarin ve diger onurgalilarin beyninin esas komponentidir Insanlarda ve diger memelilerde beynin her terefinde bir olan iki hipokampus var Hipokampus limbik sistemin bir hissesidir ve qisamuddetli yaddasdan uzunmuddetli yaddasa melumatin konsolidasiyasi ve oturulmesine imkan veren mekan yaddasinda muhum rol oynayir Hipokampus insanlarda ve primatlarda neokorteksdeki neyron proyeksiyalari ile birlikde yerlesir Hipokampus cepgen kimi butun onurgalilarda rast gelinen bir qurulusdur Insanlarda o bir birine bagli olan iki esas hisseden ibaretdir muvafiq hipokampus Ammon buynuzu da deyilir ve disli girus Hipokampus Vikianbarda elaqeli mediafayllar Alzheimer xesteliyinde demansiya ve diger formalarinda hipokampus beynin ilk zedelenen bolgelerinden biridir qisamuddetli yaddas itkisi ve oriyentasiya pozgunlugu ilkin simptomlar sirasina daxildir Hipokampusun zedelenmesi hem de oksigen catismazligi ensefalit ve ya gicgah epilepsiyasinin neticesi ola biler Genis ikiterefli hipokampal zedesi olan insanlar anteroqrad amneziya ile qarsilasa biler bu zaman yeni xatireler yaratmaq ve saxlamaq mumkun deyil Hipokampusda muxtelif neyron huceyre tipleri seliqeli sekilde tebeqelere teskil olundugundan tez tez neyrofiziologiyani oyrenmek ucun model sistem kimi istifade olunur Uzunmuddetli potensiasiya LTP kimi taninan sinir plastisiyasinin formasinin ilkin olaraq hipokampusda meydana geldiyi askar edilmis ve tez tez bu strukturda tedqiq edilmisdir LTP nin yaddaslarin beyinde saxlandigi esas sinir mexanizmlerinden biri hesab edilir Model orqanizmler kimi gemiricilerde hipokampus mekan yaddasi ve oturmeye mesul olan beyin sisteminin bir hissesi kimi genis sekilde tedqiq edilmisdir Sicovul ve sicanin hipokampusunun bir cox neyronu yer huceyreleri kimi cavab verir yeni heyvan etraf muhitin mueyyen bir hissesinden kecerken onlar fealiyyet potensialinin partlamasini ise salirlar Hipokampik yer huceyreleri fealiyyeti inert kompas kimi cixis eden bas istiqameti huceyreleri ile ve konjektiv olaraq qonsu entorhinal korteksdeki sebeke huceyreleri ile genis sekilde qarsiliqli elaqe qurur AdiSekil 1 Insan hipokampusu ve tagi solda deniz ati ile muqayisede sagda Yan medeciyin temporal buynuzunun dosemesi boyunca uzanan silsilenin en erken tesviri venesiyali anatom Yuli Sezar Aranziden 1587 gelir Aranzi onu evvelce ipekqurduna sonra ise deniz atina benzedir latinca hippocampus yunanca ἱppoka ἵppos at kampos deniz bedheybeti Hipokampusun qurulusunu ilk tesvir eden alman anatomisti Duvernoy 1729 da deniz ati ve ipek qurdu arasinda tereddud etmisdir Qoc buynuzunu 1732 ci ilde danimarkali anatomist Yakob Uinslov teklif etmisdir ve on ilden sonra onun Parisli hemkari cerrah de Qarenjot cornu Ammonis Amon buynuzu adindan istifade etdi Cunki adi cekilen qedim Misir tanrisi tez tez qoc basi kimi temsil olunurdu Basqa bir istinad 1672 ci ilde Dimerbruka aid ola bilen pes hippocampi termini ile ortaya cixdi bu mifoloji hipokampusun atin on hissesi ve baliq quyrugu olan deniz canavarinin bukulmus arxa on ayaqlarinin ve perdeli ayaqlarinin formasi ile muqayiseni teqdim edir Daha sonra hipokampus oksipital buynuzda bitisik cixinti ile pes hippocampi major kimi tesvir edildi kicik pes hippocampi kimi tesvir edildi ve daha sonra calcar avis olaraq adlandirildi Hipokampusun hipokampus major calcar avisin ise hipokampus minor kimi adlandirilmasi 1786 ci ilde beyin hisselerinin sistemlesdirici nomenklaturasini Feliks Vik d Azir ile elaqelendirilir Yohann Mayer 1779 cu ilde sehven hippopotamus termininden istifade etmis ve Karl Fridrix Burdax 1829 cu ilde bu sehvi hell edene qeder bezi diger muellifler onu izlemisdir 1861 ci ilde kicik hipokampus Thomas Henri Haksli ve Ricard Ouen arasinda insanin tekamulu ile bagli disputmerkezine cevrildi Kicik hipokampus termini anatomiya dersliklerinde istifadeden cixdi ve 1895 ci ilde Nomina Anatomica dan resmi olaraq cixarildi Bu gun qurulus sadece hipokampus adlanir hipokampusun CA1 CA4 alt sahelerinin adlarinda sag qalan cornu Ammonis yeni Ammon buynuz termini de istifade olunur Limbik sistemle elaqesiLimbik sistem termini 1952 ci ilde terefinden korteksin kenarini latinca limbus serhed demekdir tesvir etmek ucun teqdim edilmisdir Bunlara hipokampus sinqulat korteks iybilme qabigi ve amiqdala daxildir Pol Maklin daha sonra limbik strukturlarin emosiyalarin sinir esasini teskil etdiyini ireli surmusdur Hipokampus anatomik olaraq beynin emosional davranisla elaqeli hisseleri ile baglidir septum hipotalamus meme govdesi ve talamusda on nuve kompleksi var ve umumiyyetle limbik sistemin bir hissesi kimi qebul edilir AnatomiyasiSekil 2 Hipokampusun qurulusunu ve yerini gosteren beyin yarimkuresinin en kesiyiSekil 3 Hipokampusu gosteren makaka meymununun beyninin tac hissesi dairelenmis Hipokampus asagi ve ya temporal buynuz bolgesinde her bir yan medeciyin dosemesinden yuxari qalxan boz madde toxumasinin silsilesi kimi gorune biler Bu silsile hem de arxikorteksin gicgah payina daxil olan bir qati kimi gorune biler Hipokampus parahipokampik girus terefinden ortulduyu ucun yalniz disseksiyalarda gorune biler Korteks alti tebeqeden hipokampusu teskil eden uc ve ya dord tebeqeye qeder naziklesir Hipokampik formalasma termini hipokampusa ve onun elaqeli hisselerine istinad etmek ucun istifade olunur Bununla bele hansi hisselerin daxil edildiyi ile bagli konsensus yoxdur Bezen hipokampusun disli girus ve subikulumu ehtiva etdiyi deyilir Bezi istinadlara hipokampal formalasmada dentat girus ve subikulum ve digerlerine presubikulum parasubikulum ve entorhinal korteks de daxildir Hipokampik formalasma daxilinde sinir qurulusu ve yollar butun memelilerde cox oxsardir Hipokampus o cumleden disli girus deniz ati ile muqayise edilen eyri boru sekline ve qedim Misir tanrisinin tez tez bele tesvir etdiyi qoc buynuzuna benzeyir cornu Ammonis adini alir Onun CA abbreviaturasi hipokampal alt sahelerin CA1 CA2 CA3 ve CA4 kimi adlandirilmasinda istifade olunur Bu korteksin six bir sekilde yigilmis piramidal neyronlarin bir qatina daraldigi ve six U seklinde qivrildigi bir sahe kimi ferqlene biler U nun bir kenari CA4 arxaya baxan eyilmis disli girusun icerisine daxil edilmisdir Hipokampus diger heyvanlarda on ve arxa hisseye primatlarda ve ya ventral ve dorsal hisseye malik olaraq tesvir edilir Her iki hisse oxsar terkibe malikdir lakin ferqli neyron sebekelerine aiddir Sicovulda govdeleri tag hemcinin hipokampal komissura da deyilir ile birlesmis iki hippokamp bir cut banana benzeyir Primatlarda hipokampusun asagi hissesinde gicgah pay n n bazasina yaxin hissesi yuxaridaki hisseden daha genisdir Bu o demekdir ki en kesiyinde hipokampus kesilme bucagindan ve yerinden asili olaraq bir sira muxtelif formalar gostere biler Hipokampusun o cumleden disli girusun kesismesinde bir nece tebeqe gosterilecek Disli girusda uc huceyre tebeqesi var ve ya hilus daxil olarsa dord Qatlar xarici iceriden molekulyar tebeqeden daxili molekulyar tebeqeden denever tebeqeden ve hilusdan ibaretdir Hipokampusdaki CA3 de tebeqeler kimi taninan asagidaki huceyre tebeqeleri var lacunosum moleculare radiatum lucidum piramidal ve oriens CA2 ve CA1 de lucidum stratum istisna olmaqla bu tebeqelere malikdir Hippokampusa giris muxtelif kortikal ve subkortikal strukturlardan perforant yol vasitesile entorinal korteksden gelir Entorinal korteks EC bir cox kortikal ve subkortikal strukturlarla elece de beyin sapi ile guclu ve qarsiliqli sekilde baglidir Ferqli talamik nuveler on ve orta xett qruplarindan medial septal nuve hipotalamusun supramammillar nuvesi ve beyin sapinin raphe nuveleri ve locus coeruleus hamisi AK ye aksonlari gonderir belelikle o arasinda interfeys rolunu oynayir yeni korteks ve diger elaqeler ve hipokampus EK parahipokampal girusda hipokampusa bitisik kortikal bolgede yerlesir Bu girus hipokampusu gizledir Parahipokampik girus murekkeb obyektlerin vizual taninmasinda muhum rol oynayan peririnal kortekse bitisikdir Hipokampusun tohfesinden ferqlendirile bilen yaddasa tohfe verdiyine dair esasli subutlar da var Aydindir ki tam amneziya yalniz hipokampus ve parahipokampus zedelendikde bas verir Qurulusu Sekil 4 Kaxal terefinden cekilmis hipokampusun esas dovresi DG disli girus Alt hisse subikulum EC entorinal korteks Hipokampusa esas giris entorinal korteksden EC esas cixisi ise CA1 vasitesile subikuluma verilir Melumat CA1 e birbasa ve dolayi yolla iki esas yolla catir III tebeqeden yaranan EC den olan aksonlar birbasa perforant yolun menseyidir ve CA1 neyronlarinin cox distal apikal dendritlerinde sinapslar emele getirir Eksine II tebeqeden yaranan aksonlar dolayi yolun menseyidir ve melumat trisinaptik dovre vasitesile CA1 e catir Bu yolun ilkin hissesinde aksonlar perforant yoldan kecerek disli girusun qranul huceyrelerine birinci sinaps cixir Bundan sonra melumat mamirli lifler vasitesile CA3 e ikinci sinaps gedir Oradan Schaffer girovlari adlanan CA3 aksonlari huceyre govdesinin derin hissesini terk ederek apikal dendritlere qeder donerek CA1 e ucuncu sinaps qeder uzanir CA1 den olan aksonlar daha sonra entorinal kortekse proyeksiya ederek dovreni tamamlayir CA3 deki sebet huceyreleri piramidal huceyrelerden heyecanverici giris alir ve sonra piramidal huceyrelere inhibitor rey verir Bu tekrarlanan inhibitor hipokampusdaki heyecanlandirici reaksiyalari zeiflede bilen sade bir eks elaqe dovresidir Piramidal huceyreler bezi yaddas emal mikrosxemlerinde olan muhum mexanizm olan tekrarlanan heyecan verir Bir nece diger elaqe hipokampik funksiyada muhum rol oynayir EC ye cixisdan basqa elave cixis yollari prefrontal korteks de daxil olmaqla diger kortikal sahelere gedir Esas cixis tag vasitesile lateral septal saheye ve hipotalamusun memeli govdesine forniks hipokampusla birlesir gedir Hipokampus serotonin noradrenalin ve dopamin sistemlerinden ve talamusun nuve reuniensinden CA1 sahesine modulator girisi alir Cox vacib bir proyeksiya hipokampusun butun hisselerine xolinergik ve qamma amin butirik tursu GABA stimullasdirici lifleri GABA lifler gonderen medial septal nuveden gelir Medial septal nuveden gelen girisler hipokampusun fizioloji veziyyetinin idare edilmesinde esas rol oynayir bu nuvenin mehv edilmesi hipokampal teta ritmini legv edir ve mueyyen yaddas novlerini ciddi sekilde pozur Bolgeleri Sekil 5 Hipokampusun yerlesmesi ve bolgeleri Hipokampusun sahelerinin funksional ve anatomik cehetden ferqli oldugu gosterilir Dorsal hipokampus DH ventral hipokampus VH ve ara hipokampus ferqli funksiyalari yerine yetirir ferqli yollarla layihelendirilir ve muxtelif derecelerde yer huceyrelerine malikdir Dorsal hipokampus mekan yaddasi sifahi yaddas ve konseptual melumatlarin oyrenilmesine xidmet edir Radial qol labirintinden istifade ederek DH deki lezyonlarin mekan yaddasinin pozulmasina sebeb oldugu VH lezyonlarinin ise olmadigi gosterildi Onun proyeksiya yollarina medial septal nuve ve supramammilyar nuve daxildir Dorsal hipokampus hem ventral hem de ara hipokampus bolgelerinden daha cox yer huceyrelerine malikdir Araliq hipokampus hem ventral hem de dorsal hipokampus ile ust uste dusen xususiyyetlere malikdir Anterograd izleme usullarindan istifade ederek Cenkiska ve Suanson 2007 orta proyeksiyalari iki esas qoxu kortikal bolgesine ve medial prefrontal korteksin prelimbik sahelerine yerlesdirdi Bu bolge en az sayda yer huceyrelerine malikdir Ventral hipokampus qorxu seraitinde ve affektiv proseslerde isleyir Anaqnostaras ve basqalari 2002 ventral hipokampusdaki deyisikliklerin dorsal ve ventral hipokampus terefinden amiqdalaya gonderilen melumatin miqdarini azaltdigini ve neticede sicovullarda qorxu seraitini deyisdirdiyini gostermisdir Tarixen en erken genis yayilmis ferziyye hipokampusun qoxu orqaninda istirak etmesi olmusdur Bu fikir bir sira anatomik tedqiqatlar neticesinde subhe altina alinmisdir ki bu da iybilme lampasindan hipokampusa birbasa proyeksiya tapmamisdir Bununla bele sonradan aparilan isler tesdiqledi ki iybilme lampasi lateral entorinal korteksin ventral hissesine proyeksiya edir ve ventral hipokampusdaki CA1 sahesi aksonlari esas iybilme lampasina on qoxu orqaninin nuvesine ve esas qoxu korteksine gonderir Hipokampik iybilme reaksiyalarina xususen de qoxularin yaddasinda hipokampusun roluna mueyyen maraq var lakin bu gun az sayda mutexessis iybilmenin onun esas funksiyasi oldugunu hesab edr FunksiyasiHipokampik funksiyalarin nezeriyyeleri Iller erzinde hipokampik funksiyanin uc esas ideyasi elmi edebiyyatda ustunluk teskil etmisdir eks tormozlanma epizodik yaddas ve mekan idraki Davranis tormozlanmasi nezeriyyesi Con O Kif ve Linn Nadel terefinden eyleci bas kimi karikatura edilmisdir 1960 ci illere qeder cox meshur olmusdur O esaslandirmasinin cox hissesini iki musahideden elde etmisdit birincisi hipokampusu zedelenmis heyvanlar hiperaktiv olmaga meyllidirler ikincisi hipokampik zedesi olan heyvanlar tez tez onlara evveller oyredilmis cavablari manee toretmeyi oyrenmekde cetinlik cekirler xususen de cavab passiv qacma testinde oldugu kimi sakit qalmagi teleb edirse Ingilis psixoloqu Ceffri Qrey bu dusunce xettini hipokampusun narahatliqdaki rolunun tam huquqlu bir nezeriyyesine cevirmisdir Tormozlanma nezeriyyesi hazirda uc nezeriyye icerisinde en az populyar olanidir Ikinci esas dusunce xetti hipokampusu yaddasla elaqelendirir Tarixi selefleri olsa da bu ideya esas tekanini amerikali neyrocerrah Uilyam Bicer Skovil ve britaniyali kanadali neyropsixoloq Brenda Milnerin Amerikada epileptik tutmalari aradan qaldirmaga calisarken hippokampin cerrahi mehvinin neticelerini tesvir eden meshur hesabatindan goturdu Amerikali Henri Molaison 2008 ci ilde olumune qeder Xeste H M kimi taninirdi Emeliyyatin gozlenilmez neticesi agir anteroqrad ve qismen retroqrad amneziya idi Molaison emeliyyatdan sonra yeni epizodik xatireler formalasdira bilmedi ve emeliyyatdan derhal evvel bas veren her hansi istenilen hadiseni xatirlaya bilmedi lakin o uzun iller bundan evvel bas vermis hadiselerin xatirelerini usaqliq illeri de daxil olmaqla berpa ede bilirdi Bu hadise o qeder genis pesekar maraq dogurdu ki Molaison tibb tarixinde en intensiv tedqiq edilen movzu oldu Sonraki illerde hipokampik zedelenme ve amneziya qeza ve ya xestelik neticesinde yaranan oxsar seviyyede olan diger xesteler de tedqiq edildi ve minlerle tecrube hipokampusdaki sinaptik elaqelerde fealiyyete esaslanan deyisikliklerin fiziologiyasini oyrendi Hipokamuslarin yaddasda bir nov muhum rol oynamasi ile bagli universal raziliq var lakin bu rolun deqiq tebieti hele de genis muzakire olunur Mekan idrakindaki rolunu subhe altina almadan yeni bir nezeriyye teklif edilmisdir ki hipokampus dentat girusun yeni dogulmus qranul huceyrelerinde tesvirleri birlesdirerek ve entorhinal korteksde yaranan faza presessiyasina esaslanaraq bu tesvirleri ardicil olaraq CA3 de teskil etmekle yeni epizodik xatireleri kodlayir Sicovullar ve idrak xeriteleri Hipokampik funksiyanin ucuncu muhum nezeriyyesi hipokampusu mekanla elaqelendirir Mekan nezeriyyesi evvelce amerikali psixoloq E C Tolmanin insanlarda ve heyvanlarda idrak xeriteleri haqqinda nezeriyyelerinden tesirlenmis O Kif ve Nadel terefinden mudafie edilmisdir O Kif ve onun telebesi Dostrovski 1971 ci ilde sicovullarin hipokampusunda sicovulun etrafdaki yeri ile bagli fealiyyet gostermek ucun onlara gorunen neyronlari kesf etdiler Diger tedqiqatcilarin skeptisizmine baxmayaraq O Kif ve onun hemkarlari xususen de Linn Nadel bu meseleni arasdirmaga davam etdiler ve neticede 1978 ci ilde cox sanballi bir eser olan Hipokampus idrak xeritesi kimi The Hippocampus as a Cognitive Map adli kitab erseye getirdiler Hipokampik funksiyanin mekan kodlasdirmasinda muhum rol oynamasi ile bagli demek olar ki universal raziliq var lakin tefislatlar genis muzakire obyektidir Sonraki arasdirmalar yaddas ve mekan idraki arasinda parcalanma kimi hipokampik funksiyanin iki esas baxisi arasindaki elaqeni kesmeye calismaga yoneldi Bezi tedqiqatlarda bu saheler yaxin yaxinlasma noqtesine qeder genislendirilmisdir Iki ferqli baxisi uzlasdirmaq cehdi olaraq hipokampik funksiyaya daha genis baxisin goturulmesi ve onun hem tecrubenin teskilini 1948 ci ilde Tolmanin ilkin konsepsiyasina uygun olaraq mental xeritelesdirme ve hem de istiqametli davranis idrakin butun sahelerinde istirak edir belelikle hipokampusun funksiyasi hem yaddasi hem de mekan perspektivlerini ozunde birlesdiren daha genis bir sistem kimi nezerden kecirile biler ve bu genis idrak xeritelerinin istifadesini nezerde tutur Bu Tolmanin davranisa rehberlik eden murekkeb koqnitiv mexanizmleri ve meqsedleri mueyyen etmek kimi ilkin meqsedinden dogan meqsedyonlu davranislara aiddir Hipokampik neyronlarin sicrayis fealiyyetinin spiking activity mekanla elaqeli oldugu ve yaddas ve planlasdirma mexanizmlerinin hem oturme mexanizmlerinden tekamul etdiyi hem de onlarin neyron alqoritmlerinin esasen eyni oldugu teklif edilmisdir Bir cox tedqiqatlarda funksional maqnit rezonans goruntuleme fMRI kimi neyrofoto usullarindan istifade edilmisdir ve yanasmadan qacinma munaqisesinde funksional rol qeyd edilmisdir Anterior hipokampusun yanasma qacinma munaqisesi prosesinde qerar qebul etme prosesinde istirak etdiyi gorulur Yaddas mekan idrak ve konfliktlerin islenmesi funksiyalarinin bir birini istisna etmeden birlikde islemesi kimi gorune bileceyi teklif olunur Yaddasdaki rolu Psixoloqlar ve nevroloqlar umumiyyetle hipokampusun yasanan hadiselerle bagli yeni xatirelerin epizodik ve ya avtobioqrafik yaddas formalasmasinda muhum rol oynamasi ile razilasirlar Bu funksiyanin bir hissesi yeni hadiselerin yerlerin ve stimullarin askarlanmasinda hipokampik istirakdir Bezi tedqiqatcilar hipokampusu umumi deklarativ yaddasdan mesul olan daha boyuk gicgah payi yaddas sisteminin bir hissesi hesab edirler aciq sekilde ifade edile bilen xatireler bunlara meselen epizodik yaddasdan elave faktlar yaddasi da daxildir Hipokampus hemcinin amiqdaladan gelen emosional konteksti kodlayir Qismen buna gore de emosional hadisenin bas verdiyi yere qayitmaq hemin emosiyaya sebeb ola biler Epizodik xatireler ve yerler arasinda derin emosional elaqe var Ikiterefli simmetriyaya gore beynin her bir beyin yarimkuresinde bir hipokampus var Hipokampusun zedelenmesi yalniz bir yarimkurede bas vererse diger yarimkurede strukturu toxunulmaz qoysa beyin normala yaxin yaddas fealiyyetini saxlaya biler Her iki yarimkurede hipokampusun ciddi zedelenmesi yeni xatirelerin formalasmasinda ciddi cetinliklerle neticelenir anteroqrad amneziya ve tez tez zedelenmeden evvel formalasmis xatirelere de tesir edir retroqrad amneziya Retrograd effekti normal olaraq beynin zedelenmesinden bir nece il evvel uzansa da bezi hallarda kohne xatireler qalir Kohne xatirelerin bu sekilde saxlanmasi bele bir fikre getirib cixarir ki zamanla konsolidasiya xatirelerin hipokampusdan beynin diger hisselerine kocurulmesini nezerde tutur Hipokampusun neyrotoksik lezyonlari olan primatlarda hipokampal huceyrelerin intrahipokampal transplantasiyasindan istifade etmekle aparilan tecrubeler gostermisdir ki hipokampus xatirelerin formalasmasi ve geri cagirilmasi ucun teleb olunur lakin yaddasin saxlanmasi ucun deyil Insanlarda hipokampusun muxtelif hisselerinin hecminin azalmasinin xususi yaddas pozgunluqlarina sebeb oldugu subut edilmisdir Xususile sifahi yaddasin saxlanmasinin semereliliyi sag ve sol hipokampusun on hisseleri ile baglidir Hipokampusun sag basi sifahi yaddasin geri cagirilmasi zamani icra funksiyalari ve tenzimlenmesinde daha cox istirak edir Sol hipokampusun quyrugu sifahi yaddas tutumu ile six elaqelidir Hipokampusun zedelenmesi yaddasin bezi novlerine meselen yeni bacariqlari oyrenmek qabiliyyetine meselen musiqi aletinde ifa etmek ve ya mueyyen nov tapmacalari hell etmek tesir gostermir Bu fakt onu gosterir ki bu cur qabiliyyetler muxtelif yaddas tiplerinden prosedural yaddas ve beynin muxtelif bolgelerinden asilidir Bundan elave amneziya xesteleri hetta suurlu biliklerin olmadigi hallarda da tecrubeler ucun qeyri mueyyen yaddas numayis etdirirler Meselen xestelerden en son gordukleri iki uzden hansinin daha evvel hec birini gormediklerini bildirmelerine baxmayaraq cox vaxt duzgun cavabi vere bileceyini texmin etmeyi sorusdular Bezi tedqiqatcilar hipokampusdan asili olan suurlu xatirlama ve medial temporal lobun hisselerinden asili olan tanisliq arasinda ferq qoyurlar Sicovullar intensiv oyrenme hadisesine meruz qaldiqda hetta bir mesq seansindan sonra hadise ile bagli omur boyu yaddasda qala bilerler Bele bir hadisenin yaddasi ilk olaraq hipokampusda saxlanilir lakin bu yaddas kecicidir Yaddasin uzunmuddetli saxlanmasinin coxunun on sinqulat korteksde bas verdiyi gorunur Bele bir intensiv oyrenme hadisesi eksperimental olaraq tetbiq edildikde mesqden bir saat sonra ve 24 saat sonra sicovullarin hipokampus neyron genomunda 5000 den cox ferqli DNT bolgesi meydana cixmisdir Metilasiya modelindeki bu deyisiklikler cox vaxt genomun CpG ile zengin olan bolgelerinde yeni 5 metilsitozin sahelerinin meydana gelmesi ile elaqedar olaraq asagi tenzimlenen bir cox gende bas vermisdir Bundan elave bir cox diger genler cox guman ki DNT de evveller movcud olan 5 metilsitozinlerden 5mCs metil qruplarinin cixarilmasi ile elaqedar olaraq tenzimlenmisdir 5mC nin demetilasiyasi bir nece zulal o cumleden TET fermentleri ve DNT esasinin eksizyonun berpasi yolunun fermentleri terefinden heyata kecirile biler Mekan yaddasinda ve naviqasiyada rolu Sekil 6 Bir sicovulun CA1 tebeqesinden qeyde alinmis 8 yer huceyrelerinin mekan ates numuneleri Sicovul yuksek bir yolda ireli geri qacdi kicik bir yemek mukafati yemek ucun her terefde dayandi Noqteler fealiyyet potensialinin qeyde alindigi movqeleri gosterir reng ise hansi neyronun hemin fealiyyet potensialini yaydigini gosterir Serbest hereket eden sicovullar ve sicanlar uzerinde aparilan tedqiqatlar gosterdi ki bir cox hipokampal neyronlar yer tarlalarinda toplanan huceyreler rolunu oynayir ve heyvan mueyyen bir yerden kecerken fealiyyet potensialinin bu yangin partlayislari Hipokampusdaki bu yerle elaqeli sinir fealiyyeti oturacaqda oturarken otaq etrafinda hereket eden meymunlarda da bildirildi Bununla bele yer huceyreleri meymunun otaqdaki faktiki yerlesdiyi yere deyil baxdigi yere gore ates acmis ola biler Uzun iller erzinde gemiricilerde yer reaksiyalari ile bagli coxlu tedqiqatlar aparilib ve bu boyuk miqdarda melumat verib Yer huceyre reaksiyalari hipokampusdaki piramidal huceyreler ve disli girusdaki qranul huceyreler terefinden gosterilir Daha kicik nisbetde olan diger huceyreler inhibitor interneyronlardir ve bunlar tez tez atis suretinde daha zeif olan yere bagli deyisiklikler gosterir Teqdimatda feza topoqrafiyasi azdir eger varsa umumiyyetle hipokampusda bir birinin yaninda yerlesen huceyreler bir biri ile elaqesi olmayan mekan ates modellerine malikdir Sicovul yer sahesinden kenarda hereket ederken yer huceyreleri adeten demek olar ki sessizdir lakin sicovul merkeze yaxin olduqda 40 Hz e qeder davamli suretlere catir 30 dan 40 a qeder tesadufi secilmis yer huceyrelerinden numune goturulen sinir fealiyyeti sicovulun yerini yuksek inamla yeniden qurmaga imkan veren kifayet qeder melumat dasiyir Yer sahelerinin olcusu hipokampusun uzunlugu boyunca bir gradientde deyisir dorsal ucundaki huceyreler en kicik saheleri gosterir merkeze yaxin huceyreler daha boyuk saheleri gosterir ve ventral ucundaki huceyreler butun etraf muhiti ehate eden saheleri gosterir Bezi hallarda hipokampal huceyrelerin ates sureti yalniz yere deyil hem de sicovulun hereket etdiyi istiqametden seyahet etdiyi teyinat noqtesinden ve ya diger vezife ile elaqeli deyisenlerden asilidir Yer huceyrelerinin atese tutulmasi yerli teta dalgalari ile baglidir bu proses faza presesiyasi adlanir Insanlarda dermana davamli epilepsiya xesteleri uzerinde aparilan bir arasdirma zamani yere xususi ates numuneleri olan huceyreler bildirildi Onlar cerrahi rezeksiya meqsedi ile tutmalarinin menbeyini mueyyen etmek ucun invaziv prosedurdan kecirdiler Xesteler hipokampuslarina diaqnostik elektrodlar taxdilar ve sonra virtual realliq seherciyinde hereket etmek ucun komputerden istifade etdiler Naviqasiyada oxsar beyin goruntuleme tedqiqatlari hipokampusun aktiv oldugunu gosterdi Taksi suruculeri uzerinde arasdirma aparilib Londonun qara taksi suruculeri fealiyyet gostermek ucun lisenziya elde etmek ucun The Knowledge kimi taninan ciddi sinaqdan kecmek ucun coxlu sayda yerlerin yerlerini ve onlar arasinda en suretli marsrutlari oyrenmelidirler Tedqiqat gosterdi ki hipokampusun arxa hissesi bu suruculerde umumi ictimaiyyete nisbeten daha boyukdur ve surucu kimi xidmet muddeti ile bu hissenin hecminin artmasi arasinda musbet korrelyasiya movcuddur Hemcinin hipokampusun umumi hecminin deyismediyi askar edilmisdir cunki arxa hissede gorunen artim on hissenin hesabina heyata kecirilmisdir ki bu da olcude nisbi azalma gostermisdir Hipokampal nisbetlerde bu uygunsuzlugun hec bir menfi tesiri bildirilmemisdir Basqa bir arasdirma kor insanlarda eks tapintilar gosterdi Sag hipokampusun on hissesi gorme qabiliyyeti olan sexslerle muqayisede daha boyuk arxa hissesi ise daha kicik idi Beyinde ya hipokampusun ozunde olan ve ya onunla guclu elaqeli olan bir nece naviqasiya huceyresi var meselen medial entorinal korteksdeki suret huceyreleri Bu huceyreler birlikde mekan yaddasi kimi xidmet eden bir sebeke meydana getirirler 1970 ci illerde kesf edilen bele huceyrelerden ilki yer huceyreleri idi ki bu da hipokampusun koqnitiv xeritede etraf muhitin neyron tesvirini vermek ucun fealiyyet gostermesi ideyasina getirib cixardi Hipokampus disfunksional olduqda oriyentasiya tesirlenir insanlar bir yere nece geldiklerini ve daha nece davam edeceklerini xatirlamaqda cetinlik ceke bilerler Itirmek amneziyanin umumi bir elametidir Heyvanlarla aparilan tedqiqatlar gosterdi ki ilkin oyrenme ve bezi mekan yaddas tapsiriqlarinin xususen de gizli meqsede geden yolun tapilmasini teleb edenlerin uzunmuddetli saxlanmasi ucun butov bir hipokampus teleb olunur Gemiricilerin beyninde ya hipokampusda ya da entorinal korteksde olan yer huceyrelerinin tapilmasindan sonra basqa huceyreler kesf edilmisdir Bunlar bas istiqameti hucreleri sebeke hucreleri ve serhed huceyreleri kimi teyin edilmisdir Suret huceyrelerinin hipokampal sebeke huceyrelerine giris temin etdiyi dusunulur Yanasma qacinma munaqisesinin hellinde rolu Yanasma qacinma munaqisesi mukafatlandirici ve ya cezalandirici ola bilecek bir veziyyet teqdim edildikde bas verir ve bundan sonra qerar qebulu narahatliqla elaqelendirilir yanasmadan qacinma ile bagli qerarlarin qebulunda aparilan arasdirmalardan elde edilen fMRI neticeleri ne uzunmuddetli yaddas ne de mekan idraki ile izah olunmayan funksional rola dair subutlar tapdi Umumi tapintilar anterior hipokampusun munaqiseye hessas oldugunu ve qeyri mueyyen seraitde qerar qebul etmede vacib oldugu gorulen daha boyuk kortikal ve subkortikal sebekenin bir hissesi ola bileceyini gosterdi Icmal hipokampusun munaqiseli vezifelerde istirakini gosteren bir sira tedqiqatlara istinad edir Muellifler teklif edirler ki bir problem konfliktlerin islenmesinin mekan naviqasiyasi ve yaddas funksiyalari ile nece elaqeli oldugunu ve butun bu funksiyalarin bir birini istisna etmesi lazim olmadigini basa dusmekdir ElektroensefaloqrafiyaSekil 7 Teta oyaniq davranis ve LIA yavas dalgali yuxu rejimlerinde sicovullarin hipokampal EEG ve CA1 sinir fealiyyetinin numuneleri Her bir qrafik yuxarida hipokampal EEG izi ile 20 saniyelik melumati ortada eyni vaxtda qeyde alinmis 40 CA1 piramidal huceyresinden her rastr xetti ferqli bir huceyreni temsil edir sunbul rasterlerini ve asagida qacis suretini gosterir Ust sujet sicovulun sepelenmis qida qranullarini aktiv sekilde axtardigi bir dovru eks etdirir Alt sujet ucun sicovul yatmisdi Hipokampus iki esas fealiyyet rejimi gosterir her biri sinir populyasiyasinin ferqli bir numunesi ve elektroensefaloqramma EEG ile olculen elektrik fealiyyeti dalgalari ile elaqelendirilir Bu rejimler onlarla elaqeli EEG numuneleri ile adlandirilir teta ve boyuk nizamsiz fealiyyet LIA Asagida tesvir edilen esas xususiyyetler en cox tedqiq edilen heyvan olan sicovul ucundur Teta rejimi aktiv ayiq davranis xususile hereket veziyyetlerinde hemcinin REM yuxuda gormek yuxusu zamani gorunur Teta rejiminde EEG de 6 ile 9 Hz tezlik diapazonu olan boyuk muntezem dalgalar ustunluk teskil edir ve hipokampal neyronlarin esas qruplari piramidal huceyreler ve qranul huceyreler seyrek populyasiya aktivliyini gosterir yeni her hansi bir qisa zaman intervalinda huceyrelerin boyuk ekseriyyeti sessizdir qalan kicik fraksiya nisbeten yuksek suretle ates edir onlardan en aktivleri ucun bir saniyede 50 sunbule qeder Aktiv huceyre adeten yarim saniyeden bir nece saniyeye qeder aktiv qalir Sicovul ozunu apardiqca aktiv huceyreler sessizlesir ve yeni huceyreler aktivlesir lakin aktiv huceyrelerin umumi faizi az cox sabit qalir Bir cox hallarda huceyre fealiyyeti esasen heyvanin mekan yeri ile mueyyen edilir lakin diger davranis deyisenleri de ona aciq sekilde tesir gosterir LIA rejimi yavas dalgali yuxu gormeme yuxu zamani hemcinin istirahet ve ya yemek kimi oyaniq hereketsizlik veziyyetlerinde gorunur LIA rejiminde EEG de 25 50 millisaniyelik davam eden EEG siqnalinin tesadufi vaxta malik boyuk eyilmeleri olan keskin dalgalar ustunluk teskil edir Keskin dalgalar tez tez 5 ve ya daha cox ferdi keskin dalga ehtiva eden ve 500 ms e qeder davam eden destlerle yaradilir Hipokampus daxilinde neyronlarin sicrayis fealiyyeti keskin dalga fealiyyeti ile yuksek derecede elaqelendirilir Ekser neyronlar keskin dalgalar arasinda ates suretini azaldir lakin keskin dalga zamani hipokampal ehalinin 10 e qederinde ates nisbetinde keskin artim var Bu iki hipokampal fealiyyet rejimi primatlarda elece de sicovullarda gorune biler istisna olmaqla primatin hipokampusunda guclu teta ritmikliyini gormek cetin idi Bununla bele sinir populyasiyasinda keyfiyyetce oxsar keskin dalgalar ve dovletden asili oxsar deyisiklikler var Teta ritmi Sekil 8 Bir saniyelik EEG teta dalgasinin numunesi Teta dalgasini yaradan esas cereyanlar esasen entorinal korteksin CA3 ve piramidal huceyrelerin dendritlerinin six sekilde yigilmis sinir tebeqeleri terefinden emele gelir Teta dalgasi EEG de gorunen en boyuk siqnallardan biridir ve hipokampik teta ritmi kimi taninir Bezi hallarda EEG de 3 ile 10 arasinda muntezem dalgalar ustunluk teskil edir Tez tez saniyelerle davam eden Hz Bunlar esikalti membran potensiallarini eks etdirir ve hipokampal neyronlarin sicrayisini guclu sekilde modullasdirir ve hereket eden dalga modelinde hipokampus boyunca sinxronizasiya edir Trisinaptik dovre beynin bir cox bolgeleri ile qarsiliqli elaqede olan hipokampusda neyrotransmissiya rolesidir Gemiriciler uzerinde aparilan tedqiqatlardan trisinaptik dovrenin hipokampik teta ritmini emele getirdiyi teklif edilmisdir Teta ritmikliyi dovsanlarda ve gemiricilerde cox askardir hemcinin pisik ve itlerde de aydin sekilde movcuddur Primatlarda tetanin gorunub gore bilmeyeceyi hele aydin deyil Sicovullarda en cox tedqiq edilen heyvanlar teta esasen iki veziyyetde musahide olunur birincisi heyvan yeriyerken ve ya basqa bir sekilde etrafi ile aktiv sekilde qarsiliqli elaqede olduqda ikincisi REM yuxusu zamani Coxsayli nezeriyyeler ireli surulmus olsa da teta funksiyasi hele inandirici sekilde izah edilmemisdir En meshur ferziyye onu oyrenmek ve yaddasla elaqelendirmek olmusdur Meselen bir neyronun stimullasdirilmasi zamani teta ritmlerinin onun sinapslarina tesirini formalasdirdigi merhele ola biler Burada nezerde tutulan odur ki teta ritmleri oyrenme ve yaddasin sinaptik plastisiyadan asili olan aspektlerine tesir gostere biler Medial septumun zedelenmesi yaxsi mueyyen edilmisdir teta sisteminin merkezi nodu yaddasin ciddi pozulmasina sebeb olur Bununla bele medial septum yalniz teta nezaretcisi deyil hem de hipokampusa xolinergik proqnozlarin esas menbeyidir Septal lezyonlarin xususi olaraq teta ritmini aradan qaldiraraq tesir gosterdiyi mueyyen edilmemisdir Keskin dalgalar Yuxu zamani ve ya istirahet zamani bir heyvan etrafi ile mesgul olmadiqda hipokampal EEG teta dalgalarindan bir qeder boyuk amplituda olan qeyri muntezem yavas dalgalarin numunesini gosterir Bu model bezen keskin dalgalar adlanan boyuk dalgalarla kesilir Bu hadiseler CA3 ve CA1 in piramidal huceyrelerinde 50 100 millisaniye davam eden sunbul aktivliyinin partlamasi ile elaqelendirilir Onlar hemcinin dalgalar adlanan qisamuddetli yuksek tezlikli EEG titremeleri ile elaqelendirilir tezlikleri 150 ile 200 araligindadir Sicovullarda Hz ve birlikde keskin dalgalar ve dalgalar kimi taninirlar Keskin dalgalar en cox yuxu zamani orta hesabla saniyede 1 suretle sicovullarda lakin cox qeyri muntezem temporal rejimde bas verir Qeyri aktiv oyanma hallarinda keskin dalgalar daha az olur ve adeten daha kicik olur Keskin dalgalar insanlarda ve meymunlarda da musahide olunub Makakalarda keskin dalgalar mohkemdir lakin sicovullarda oldugu kimi tez tez bas vermir Keskin dalgalarin en maraqli cehetlerinden biri onlarin yaddasla elaqeli gorunmesidir 1994 cu ilde Vilson ve Maknotonun tedqiqatlari ve coxsayli sonraki tedqiqatlar hipokampik yer huceyrelerinin ust uste dusen mekan ates sahelerine sahib olduqlari zaman ve buna gore de tez tez eyni vaxtda ates davranis seansindan sonra yuxu zamani elaqeli fealiyyet gostermeye meylli olduqlarini bildirdi Umumiyyetle reaktivasiya kimi taninan korrelyasiyanin bu guclendirilmesinin esasen keskin dalgalar zamani bas verdiyi askar edilmisdir Iddia edilmisdir ki keskin dalgalar eslinde davranis zamani yadda saxlanilan hipokampus daxilinde sinaptik elaqelerin guclendirilmesi ile idare olunan sinir fealiyyet numunelerinin yeniden aktivlesmesidir Bu fikir Buzsaki ve basqalarinin mudafie etdiyi iki merheleli yaddas nezeriyyesinin esas komponentini teskil edir hansi ki xatireler davranis zamani hipokampusda saxlanilir ve daha sonra yuxu zamani neokortekse oturulur Hebbi nezeriyyesindeki keskin dalgalar hipokampal cixis yollarinin kortikal hedeflerinde sinaptik deyisikliklere sebeb olan postsinaptik huceyrelerin presinaptik huceyreler terefinden davamli olaraq tekrarlanan stimullasdirma kimi qebul edilir Yuxuda ve ya hereketsizlik zamani keskin dalgalarin ve dalgalarin bogulmasi davranis seviyyesinde ifade edilen xatirelere mane ola biler buna baxmayaraq yeni emele gelen CA1 yer huceyre kodu legv edilmis keskin dalgalarla yuxudan sonra da yeniden yarana biler Uzunmuddetli potensiasiya Bele hesab edilir ki en azindan Ramon i Kaxal 1852 1934 dovrunden beri psixoloqlar beynin eyni vaxtda aktiv olan neyronlar arasindaki elaqelerin gucunu deyisdirerek yaddasi saxladigini ferz etmisdiler Bu fikir 1949 cu ilde Donald Hebb terefinden resmilesdirildi lakin uzun iller izah edilmedi 1973 cu ilde Tim Bliss ve Terje Lomo dovsan hipokampusunda Hebbin spesifikasiyalarina uygun gorunen bir fenomeni tesvir etdiler qisa guclu aktivasiya neticesinde yaranan ve saatlar gunler ve ya daha uzun muddet davam eden sinaptik reaksiyada deyisiklik Bu fenomen tezlikle uzunmuddetli potensiya LTP adlandirildi Uzunmuddetli yaddas ucun namized mexanizm olaraq LTP o vaxtdan beri intensiv sekilde oyrenilmis ve bu barede cox sey oyrenilmisdir Bununla bele LTP ni ise sala bilen huceyredaxili siqnal kaskadlarinin murekkebliyi ve muxtelifliyi daha tam basa dusulmeye mane oldugu qebul edilir Hipokampus six yigilmis ve keskin sekilde mueyyen edilmis neyron tebeqelerine gore LTP nin oyrenilmesi ucun xususile elverisli yerdir lakin aktivliye bagli sinaptik deyisikliklerin oxsar novleri bir cox beyin bolgelerinde de musahide edilmisdir LTP nin en yaxsi oyrenilmis formasi hipokampusun CA1 de gorulmusdur ve dendritik onurgalarda biten ve neyrotransmitter qlutamatdan istifade eden sinapslarda bas verir Sinaptik deyisiklikler xususi bir glutamat reseptorundan lt i gt N lt i gt metil D aspartat NMDA reseptorundan kalsiumun yalniz presinaptik aktivasiya ve postsinaptik depolarizasiya bas verdikde postsinaptik onurgaya daxil olmasina imkan veren xususi xususiyyete malik huceyre eyni zamanda sethi reseptorundan asilidir NMDA reseptorlarina mudaxile eden dermanlar LTP ni bloklayir ve bezi yaddas novlerine xususen de mekan yaddasina boyuk tesir gosterir LTP mexanizmini sondurmek ucun genetik olaraq deyisdirilmis sicanlar da umumiyyetle ciddi yaddas catismazligi gosterir PozuntularYaslanma Altsheymer xesteliyi ve demansiyanin diger formalari kimi yasa bagli veziyyetler bunun ucun hipokampal pozulma en erken elametlerden biridir yaddas da daxil olmaqla bir cox idrak novlerine ciddi tesir gosterir Hetta normal qocalma epizodik yaddas ve is yaddasi ve ya qisamuddetli yaddas daxil olmaqla bezi yaddas novlerinin tedricen azalmasi ile elaqelendirilir Hipokampusun yaddasda merkezi rol oynadigi dusunulduyunden yasa bagli azalmalarin hipokampusun pislesmesi ile bagli ola bileceyi ehtimalina boyuk maraq var Bezi erken tedqiqatlar yasli insanlarin hipokampusunda neyronlarin ehemiyyetli derecede itirildiyini bildirdi lakin daha deqiq usullardan istifade eden sonraki tedqiqatlar yalniz minimal ferqler tapdi Eynile bezi MRT tedqiqatlari yasli insanlarda hipokampusun kicilmesini bildirdi lakin diger tedqiqatlar bu tapintini tekrarlaya bilmedi Bununla bele hipokampusun olcusu ile yaddas performansi arasinda etibarli elaqe var bele ki yasa bagli daralma olan yerde yaddas performansi pozulacaq Yaddas tapsiriqlarinin yaslilarda genclere nisbeten daha az hipokampal aktivasiya yaratdigina dair melumatlar var Bundan elave 2011 ci ilde nesr olunan tesadufi random nezaret sinagi aerobik mesqlerin 55 80 yasli yetkinlerde hipokampusun olcusunu artira bileceyini ve hemcinin mekan yaddasini yaxsilasdira bileceyini tapdi Stress Hipokampus yuksek seviyyeli qlukokortikoid reseptorlarini ehtiva edir ki bu da onu beynin ekser bolgelerine nisbeten uzunmuddetli stressi daha hessas edir Siddetli uzunmuddetli travmatik stress keciren insanlarda beynin diger hisselerine nisbeten daha cox hipokampusun atrofiyasi musahide olunur Bu tesirler travma sonrasi stress pozuntusunda ozunu gosterir ve sizofreniya ve agir depressiyada bildirilen hipokampal atrofiyaya komek ede biler Usaqlarda anterior hipokampusun hecmi valideyn ailesinin geliri ile musbet korrelyasiya edilir ve bu korrelyasiyaya gelirle bagli stressin vasitecilik etdiyi dusunulur Son dovrdlerde aparilan bir arasdirma depressiya neticesinde atrofiyani da askar etdi lakin bu diger simptomlari aradan qaldirmaqda tesirli olmasa bele antidepresanlarla dayandirila biler Qlukokortikoidlerin xususen de kortizol seviyyesinin artmasi ile neticelenen xroniki stressin hipokampusda neyron atrofiyasinin sebebi oldugu gorulur Bu atrofiya daha kicik hipokampal hecmle neticelenir ki bu da Kusinq sindromunda musahide olunur Kusinq sindromunda yuksek kortizol seviyyesi adeten diger sertler ucun qebul edilen dermanlarin neticesidir Neyrogenezin pozulmasi neticesinde neyron itkisi de bas verir Hipokampal hecmin azalmasina komek eden basqa bir amil artan qlukokortikoidlere cavab olaraq dendritlerin uzunlugunun qisaldigi ve sayinin azaldigi dendritik geri cekilmedir Bu dendritik geri cekilme geri cevrilir Cushing sindromunda kortizolun azaldilmasi ucun dermanlarla mualiceden sonra hipokampal hecmin 10 e qeder berpa olundugu gorulur Bu deyisikliyin dendritlerin reformasiyasi ile elaqedar oldugu gorulur Bu dendritik berpa stress aradan qaldirildiqda da bas vere biler Bununla bele esasen sicovullarin istifadesi ile aparilan tedqiqatlardan elde edilen subutlar var ki dogusdan qisa muddet sonra bas veren stress omur boyu davam edecek sekilde hipokampal funksiyaya tesir gostere biler Stresse cinse xas reaksiyalarin hipokampusa tesiri de sicovulda numayis etdirilmisdir Erkek sicovulda xroniki stress CA3 bolgesinde dendritik geri cekilme ve huceyre itkisini gosterdi lakin bu disilerde gosterilmedi Bunun yumurtaliqlarin neyroprotektiv hormonlari ile bagli oldugu dusunulurdu Sicovullarda stress seraitinde hipokampusda DNT zedelenmesi artir Epilepsiya Sekil 9 Epilepsiyanin sag hipokampal epilepsiyasinin baslangicini gosteren EEGSekil 10 Epilepsiyanin sol hipokampal epilepsiyasinin baslangicini gosteren EEG Hipokampus yeni neyronlarin emele geldiyi bir nece beyin bolgesinden biridir Bu neyrogenez prosesi dentat girusla mehdudlasir Yeni neyronlarin istehsalina mesq musbet tesir ede biler ve ya epileptik tutmalar menfi tesir gostere biler Gicgah epilepsiyasi yeni neyronlarin normal inkisafina tesir gostere biler ve toxuma zedelenmesine sebeb ola biler Hipokampal skleroz o cumleden Ammon buynuz sklerozu mezial temporal hisseye xasdir bele toxuma zedelenmesinin en cox yayilmis novudur Bununla bele epilepsiyanin adeten hipokampal anomaliyalardan qaynaqlandigi ve ya nobetlerin kumulatif tesirleri neticesinde hipokampusun zedelendiyi hele aydin deyil Bununla bele heyvanlarda tekrarlanan nobetlerin suni sekilde induksiya edildiyi eksperimental seraitde hipokampal zede tez tez bas veren bir neticedir Bu hipokampusda heyecanli qlutamat reseptorlarinin konsentrasiyasinin neticesi ola biler Heddinden artiq heyecanlanma sitotoksikliye ve huceyre olumune sebeb ola biler Hem de hipokampusun heyat boyu yeni neyronlarin yaranmaga davam etdiyi bir yer olmasi ve bu prosesdeki anormalliqlarla de elaqesi ola biler Sizofreniya Sizofreniyanin sebebleri yaxsi basa dusulmemisdir lakin beyin strukturunda coxsayli anormalliqlar bildirilmisdir En herterefli arasdirilan deyisiklikler beyin qabigini ehate edir lakin hipokampusa tesirleri de tesvir edilmisdir Bir cox hesabatda sizofreniya xestelerinde hipokampusun olcusunde azalma askar edilmisdir Sol hipokampus sagdan daha cox tesirlenir Qeyd edilen deyisiklikler esasen anormal inkisafin neticesi kimi qebul edilmisdir Hipokampal deyisikliklerin sizofreniyanin en ehemiyyetli xususiyyeti olan psixotik simptomlarin yaranmasinda her hansi rol oynayib oynamadigi belli deyil Heyvanlardan istifade edilen eksperimental is esasinda hipokampal disfunksiyanin baza qanqliyalarda dopamin ifrazinin deyismesine sebeb ola bileceyi ve bununla da dolayi yolla prefrontal korteksde melumatlarin inteqrasiyasina tesir gosterdiyi ireli surulub Hipokampik disfunksiyanin tez tez musahide olunan uzunmuddetli yaddas pozgunluqlarini izah ede bileceyi de ireli surulur MRT tedqiqatlari sizofreniya xestelerinde daha kicik beyin hecmini ve daha boyuk medecikleri tapdi lakin tedqiqatcilar kicilmenin sizofreniyadan yoxsa dermandan qaynaqlandigini bilmirler Hipokampus ve talamusun hecminin azaldigi gosterilmisdir ve lt i gt globus pallidusun lt i gt hecmi artir Kortikal naxislar deyisdirilir ve xususile frontal ve temporal loblarda korteksin hecmi ve qalinliginda azalma qeyd edilmisdir Bundan elave gorulen deyisikliklerin coxunun pozgunlugun baslangicinda movcud oldugu anormal neyroinkisafin olmasi nezeriyyesine agirliq verdiyi teklif edilmisdir Hipokampus hem sinir hem de fizioloji tesirlerde sizofreniya patologiyasinda merkezi rol oynayir Sizofreniyanin altinda yatan anormal sinaptik elaqenin oldugu umumiyyetle qebul edilmisdir Bir nece delil xetti hipokampusda ve ondan sinaptik qurulusda ve elaqede deyisiklikleri nezerde tutur Bir cox tedqiqatlar hipokampus daxilinde sinaptik dovrede disfunksiya ve onun prefrontal korteksdeki fealiyyetini askar etmisdir Glutamaterjik yollarin boyuk derecede tesirlendiyi goruldu CA1 alt sahesinin diger alt saheler arasinda en az istirak etdiyi gorulur ve CA4 ve alt sahe diger yerlerde en tesirli saheler kimi bildirilmisdir Netice bele neticeye geldi ki patologiya genetika sehv neyroinkisaf ve ya anormal sinir plastisiyasina gore ola biler Daha sonra bele bir neticeye gelindi ki sizofreniya hec bir melum neyrodegenerativ pozgunluqdan qaynaqlanmir Xroniki sizofreniya xestesi olan yasli xestelerin hipokampusunda oksidlesdirici DNT zedelenmesi ehemiyyetli derecede artir Kecici amneziya Kecici amneziya qisamuddetli yaddasin dramatik ani muveqqeti tam demek olar ki itkisidir Isemiya epilepsiya miqren ve beyin venoz qan axininin pozulmasi yaddasda istirak eden hipokampus kimi strukturlarin isemiyasina sebeb olan muxtelif sebebler ferz edilmisdir Hec bir sebebin elmi subutu yoxdur Bununla bele bir epizoddan sonra 12 ile 24 saat arasinda aparilan diffuziya agirliqli MRT tedqiqatlari hipokampusda kicik noqte kimi lezyonlarin oldugunu gosterdi Bu tapintilar metabolik stress ile hessas olan CA1 neyronlarinin mumkun tesirini teklif etdi Diger heyvanlarSekil 11 Italyan patoloqu Kamillo Qolci terefinden gumus nitrat usulu ile boyanmis hipokampusun cekilmesiDiger memeliler Hipokampus yexidna kimi birdeliklilerden tutmus insanlar kimi primatlara qeder memeliler diapazonunda umumiyyetle oxsar gorunuse malikdir Hipokampus olcusunun beden olcusune nisbeti genis sekilde artir primatlar ucun echidna ile muqayisede texminen iki defe boyukdur Bununla bele neokorteks beden olcusu nisbetinin suretine yaxin hec bir yerde artmir Buna gore de hipokampus gemiricilerde primatlara nisbeten kortikal mantiyanin daha boyuk bir hissesini tutur Yetkin insanlarda beynin her terefindeki hipokampusun hecmi texminen 3 0 3 5 sm 3 arasindadir Hipokampusun olcusu ile mekan yaddasi arasinda da umumi elaqe var Oxsar novler arasinda muqayiseler aparildiqda daha cox mekan yaddasi tutumu olanlar daha boyuk hipokampal hecmlere malik olurlar Bu elaqe cinsi ferqlere de samil edilir erkek ve disilerin mekan yaddas qabiliyyetinde guclu ferqler gosterdiyi novlerde onlar hipokampal hecmde de muvafiq ferqler gostermeye meyllidirler Diger onurgalilar Baliqlarin hekayesi daha murekkebdir Teleost baliqlarda movcud novlerin boyuk ekseriyyetini teskil edir diger onurgali novleri ile muqayisede on beyin tehrif olunur ekser neyroanatomistler hesab edirler ki teleost on beyin mahiyyet etibarile iceriye cevrilmis corab kimi eyilmisdir belelikle strukturlar daxili hissede medeciklerin yaninda olanlar ekser onurgalilar ucun teleost baliqlarinda xaricde olur ve eksine Bunun neticelerinden biri odur ki tipik bir onurgali heyvanin medial palliumu hipokampik zona tipik bir baligin yan palliumuna uygun gelir Bir nece nov baliq xususile qizilbaliq tecrubi olaraq guclu mekan yaddasina malik oldugu hetta meskunlasdiqlari erazilerin idrak xeritelerini formalasdirdigi subut edilmisdir Yanal palliumun zedelenmesinin mekan yaddasini pozduguna dair subutlar var Medial palliumun kopek baliqlari ve sualar kimi daha ibtidai onurgalilarda ve ya hetta ciraq ve cehrayi baliqlarda oxsar rol oynayib oynamadigi hele melum deyil Quslar Quslarda uygunluq kifayet qeder yaxsi qurulmusdur ki ekser anatomistler medial pallial zonani qus hipokampusu adlandirirlar Coxsayli qus novleri guclu mekan bacariqlarina malikdir xususen de yemekleri saxlayanlar Yemek saxlayan quslarin diger qus novleri ile muqayisede daha boyuk hipokampusa malik olduguna dair subutlar var ve hipokampusun zedelenmesi mekan yaddasinin pozulmasina sebeb olur Baliqlar Baliqlarin hekayesi daha murekkebdir Sumuklu baliqlarda movcud novlerin boyuk ekseriyyetini teskil edir on beyin diger onurgali novleri ile muqayisede tehrif olunur ekser neyroanatomistler hesab edirler ki sumukluler on beyin mahiyyet etibarile iceriye cevrilmis corab kimi eyilmisdir belelikle strukturlar daxili hissede medeciklerin yaninda olanlar ekser onurgalilar ucun sumuklu baliqlarda xaricde olur ve eksine Bunun neticelerinden biri odur ki tipik bir onurgali heyvanin medial palliumu hipokampal zona tipik bir baligin yan palliumuna uygun gelir Bir nece nov baliq xususile qizilbaliq eksperimental olaraq guclu mekan yaddas qabiliyyetine malik oldugu hetta meskunlasdiqlari erazilerin idrak xeritelerini formalasdirmaqla subut edilmisdir Yanal palliumun zedelenmesinin mekan yaddasini pozduguna dair subutlar var Medial palliumun kopek baliqlari ve sualar kimi daha ibtidai onurgalilarda ve ya hetta ciraq ve cehrayi baliqlarda oxsar rol oynayib oynamadigi hele melum deyil Elave sekillerHipokampus koronal T1 MRT goruntulerinde yasil rengle vurgulanir Hipokampus sagittal T1 MRT goruntulerinde yasil rengle vurgulanir Hipokampus transvers T1 MRT sekillerinde yasil rengle vurgulanirIstinadlarMartin JH Lymbic system and cerebral circuits for emotions learning and memory Neuroanatomy text and atlas third McGraw Hill Companies 2003 seh 382 ISBN 978 0071212373 2020 03 27 tarixinde Istifade tarixi 2016 12 16 Amaral D Lavenex P Hippocampal neuroanatomy Anderson P Morris R Amaral Bliss T O Keefe J redaktorlar The hippocampus book first New York Oxford University Press 2007 seh 37 ISBN 978 0195100273 2020 03 16 tarixinde Istifade tarixi 2016 12 15 Anderson P Morris R Amaral Bliss T O Keefe J The hippocampal formation Anderson P Morris R Amaral Bliss T O Keefe J redaktorlar The hippocampus book first New York Oxford University Press 2007 seh 3 ISBN 978 0195100273 2020 03 15 tarixinde Istifade tarixi 2016 12 15 Bachevalier Jocelyne Nonhuman primate models of hippocampal development and dysfunction Proceedings of the National Academy of Sciences 116 52 December 26 2019 26210 26216 Bibcode 2019PNAS 11626210B doi 10 1073 pnas 1902278116 PMC 6936345 PMID 31871159 Bingman V P Salas C Rodriguez F 2009 Evolution of the Hippocampus In Binder M D Hirokawa N Windhorst U eds Encyclopedia of Neuroscience Springer Berlin Heidelberg https doi org 10 1007 978 3 540 29678 2 3158 2020 05 12 at the Wayback Machine Search Results for ammon s horn Oxford Reference 18 December 2022 tarixinde Istifade tarixi 9 December 2021 Colman dentate gyrus A Dictionary of Psychology ingilis Oxford University Press 21 May 2015 3 May 2022 tarixinde Istifade tarixi 10 December 2021 preparation by Laszlo Seress in 1980 cornu ammonis TheFreeDictionary com 2016 12 20 tarixinde Istifade tarixi 2016 12 17 Owen CM Howard A Binder DK Hippocampus minor calcar avis and the Huxley Owen debate Neurosurgery 65 6 December 2009 1098 1104 discussion 1104 1105 doi 10 1227 01 neu 0000359535 84445 0b PMID 19934969 Pang CC Kiecker C O Brien JT Noble W Chang RC Ammon s Horn 2 CA2 of the Hippocampus A Long Known Region with a New Potential Role in Neurodegeneration The Neuroscientist 25 2 April 2019 167 180 doi 10 1177 1073858418778747 PMID 29865938 2022 08 15 tarixinde Istifade tarixi 2022 12 18 Roxo MR Franceschini PR Zubaran C Kleber FD Sander JW The limbic system conception and its historical evolution TheScientificWorldJournal 11 2011 2428 2441 doi 10 1100 2011 157150 PMC 3236374 PMID 22194673 Chapter 9 Limbic System www dartmouth edu 2007 11 05 tarixinde Istifade tarixi 2016 12 16 Andersen Per Morris Richard Amaral David Bliss Tim O Keefe John The Hippocampus Book Oxford University Press 2006 ISBN 978 0199880133 13 April 2021 tarixinde Istifade tarixi 25 October 2020 Alberts Daniel Albert Dorland s illustrated medical dictionary 32nd Philadelphia PA Saunders Elsevier 2012 seh 860 ISBN 978 1416062578 empty citation Purves Dale Neuroscience 5th Sunderland MA Sinauer 2011 730 735 ISBN 978 0878936953 Purves Dale Neuroscience 5th Sunderland Mass Sinauer 2011 seh 171 ISBN 978 0878936953 Introduction to Neurons and Neuronal Networks Section 1 Intro Chapter Neuroscience Online An Electronic Textbook for the Neurosciences Department of Neurobiology and Anatomy The University of Texas Medical School at Houston neuroscience uth tmc edu 2013 12 03 tarixinde Van Groen Thomas Wyss J Michael Extrinsic projections from area CA1 of the rat hippocampus olfactory cortical subcortical and bilateral hippocampal formation projections Journal of Comparative Neurology 302 3 1990 515 528 doi 10 1002 cne 903020308 PMID 1702115 Kovacs KA Episodic Memories How do the Hippocampus and the Entorhinal Ring Attractors Cooperate to Create Them Frontiers in Systems Neuroscience 14 September 2020 68 doi 10 3389 fnsys 2020 559186 PMC 7511719 bad pmc PMID 33013334 bad pmid Schiller D Eichenbaum H Buffalo EA Davachi L Foster DJ Leutgeb S Ranganath C Memory and Space Towards an Understanding of the Cognitive Map The Journal of Neuroscience 35 41 October 2015 13904 13911 doi 10 1523 JNEUROSCI 2618 15 2015 PMC 6608181 PMID 26468191 Eichenbaum H The hippocampus and declarative memory Cognitive mechanisms and neural codes Behavioural Brain Research 127 1 2001 199 207 doi 10 1016 s0166 4328 01 00365 5 PMID 11718892 Buzsaki G Moser EI Memory navigation and theta rhythm in the hippocampal entorhinal system Nature Neuroscience 16 2 February 2013 130 138 doi 10 1038 nn 3304 PMC 4079500 PMID 23354386 Ito R Lee AC The role of the hippocampus in approach avoidance conflict decision making Evidence from rodent and human studies Behavioural Brain Research 313 October 2016 345 357 doi 10 1016 j bbr 2016 07 039 PMID 27457133 Gluck Mark Mercado Eduardo Myers Catherine Learning and Memory From Brain to Behavior Second Edition New York Kevin Feyen 2014 416 ISBN 978 1429240147 Virley D Ridley RM Sinden JD Kershaw TR Harland S Rashid T French S Sowinski P Gray JA Lantos PL Hodges H Primary CA1 and conditionally immortal MHP36 cell grafts restore conditional discrimination learning and recall in marmosets after excitotoxic lesions of the hippocampal CA1 field Brain A Journal of Neurology 122 12 December 1999 2321 2335 doi 10 1093 brain 122 12 2321 PMID 10581225 Sozinova EV Kozlovskiy SA Vartanov AV Skvortsova VB Pirogov YA Anisimov NV Kupriyanov DA The role of hippocampal parts in verbal memory and activation processes International Journal of Psychophysiology 69 3 September 2008 312 doi 10 1016 j ijpsycho 2008 05 328 Frankland PW Bontempi B Talton LE Kaczmarek L Silva AJ The involvement of the anterior cingulate cortex in remote contextual fear memory Science 304 5672 May 2004 881 883 Bibcode 2004Sci 304 881F doi 10 1126 science 1094804 PMID 15131309 2021 10 20 tarixinde Istifade tarixi 2019 11 15 Duke CG Kennedy AJ Gavin CF Day JJ Sweatt JD Experience dependent epigenomic reorganization in the hippocampus Learning amp Memory 24 7 July 2017 278 288 doi 10 1101 lm 045112 117 PMC 5473107 PMID 28620075 O Keefe J Recce ML Phase relationship between hippocampal place units and the EEG theta rhythm Hippocampus 3 3 July 1993 317 330 doi 10 1002 hipo 450030307 PMID 8353611 2021 10 20 tarixinde Istifade tarixi 2019 11 15 Lepore N Shi Y Lepore F Fortin M Voss P Chou YY Lord C Lassonde M Dinov ID Toga AW Thompson PM Pattern of hippocampal shape and volume differences in blind subjects NeuroImage 46 4 July 2009 949 957 doi 10 1016 j neuroimage 2009 01 071 PMC 2736880 PMID 19285559 O Neil EB Newsome RN Li IH Thavabalasingam S Ito R Lee AC Examining the Role of the Human Hippocampus in Approach Avoidance Decision Making Using a Novel Conflict Paradigm and Multivariate Functional Magnetic Resonance Imaging The Journal of Neuroscience 35 45 November 2015 15039 15049 doi 10 1523 jneurosci 1915 15 2015 PMC 6605357 PMID 26558775 empty citation Synchrony between limbic system theta activity and rhythmical behavior in rats Journal of Comparative and Physiological Psychology 70 3 1970 482 492 doi 10 1037 h0028709 PMID 5418472 Girardeau G Benchenane K Wiener SI Buzsaki G Zugaro MB Selective suppression of hippocampal ripples impairs spatial memory Nature Neuroscience 12 10 October 2009 1222 1223 doi 10 1038 nn 2384 PMID 19749750 Ego Stengel V Wilson MA Disruption of ripple associated hippocampal activity during rest impairs spatial learning in the rat Hippocampus 20 1 January 2010 1 10 doi 10 1002 hipo 20707 PMC 2801761 PMID 19816984 Kovacs KA O Neill J Schoenenberger P Penttonen M Ranguel Guerrero DK Csicsvari J Optogenetically Blocking Sharp Wave Ripple Events in Sleep Does Not Interfere with the Formation of Stable Spatial Representation in the CA1 Area of the Hippocampus PLOS ONE 11 10 19 Nov 2016 e0164675 Bibcode 2016PLoSO 1164675K doi 10 1371 journal pone 0164675 PMC 5070819 PMID 27760158 Karl A Schaefer M Malta LS Dorfel D Rohleder N Werner A A meta analysis of structural brain abnormalities in PTSD Neuroscience and Biobehavioral Reviews 30 7 2006 1004 1031 doi 10 1016 j neubiorev 2006 03 004 PMID 16730374 Wright IC Woodruff PW David AS Murray RM Bullmore ET Meta analysis of regional brain volumes in schizophrenia The American Journal of Psychiatry 157 1 January 2000 16 25 doi 10 1176 ajp 157 1 16 PMID 10618008 Kempton MJ Salvador Z Munafo MR Geddes JR Simmons A Frangou S Williams SC Structural neuroimaging studies in major depressive disorder Meta analysis and comparison with bipolar disorder Archives of General Psychiatry 68 7 Jul 2011 675 690 doi 10 1001 archgenpsychiatry 2011 60 PMID 21727252 see also MRI database at www depressiondatabase org 2011 09 29 at the Wayback Machine Decker Alexandra L Duncan Katherine Finn Amy S Mabbott Donald J Children s family income is associated with cognitive function and volume of anterior not posterior hippocampus Nature Communications ingilis 11 1 2020 08 12 4040 Bibcode 2020NatCo 11 4040D doi 10 1038 s41467 020 17854 6 ISSN 2041 1723 PMC 7423938 bad pmc PMID 32788583 bad pmid Starkman MN Giordani B Gebarski SS Berent S Schork MA Schteingart DE Decrease in cortisol reverses human hippocampal atrophy following treatment of Cushing s disease Biological Psychiatry 46 12 December 1999 1595 1602 doi 10 1016 s0006 3223 99 00203 6 PMID 10624540 Disorders Institute of Medicine US Forum on Neuroscience and Nervous System Overview of the Glutamatergic System National Academies Press US 2011 1 September 2018 tarixinde Istifade tarixi 5 February 2017 Antoniades M Schoeler T Radua J Valli I Allen P Kempton MJ McGuire P Verbal learning and hippocampal dysfunction in schizophrenia A meta analysis PDF Neuroscience and Biobehavioral Reviews 86 March 2018 166 175 doi 10 1016 j neubiorev 2017 12 001 PMC 5818020 PMID 29223768 2018 07 25 tarixinde PDF Istifade tarixi 2018 11 23 Ho BC Andreasen NC Ziebell S Pierson R Magnotta V Long term antipsychotic treatment and brain volumes a longitudinal study of first episode schizophrenia Archives of General Psychiatry 68 2 February 2011 128 137 doi 10 1001 archgenpsychiatry 2010 199 PMC 3476840 PMID 21300943 Fusar Poli P Smieskova R Kempton MJ Ho BC Andreasen NC Borgwardt S Progressive brain changes in schizophrenia related to antipsychotic treatment A meta analysis of longitudinal MRI studies Neuroscience and Biobehavioral Reviews 37 8 September 2013 1680 1691 doi 10 1016 j neubiorev 2013 06 001 PMC 3964856 PMID 23769814 Haukvik UK Hartberg CB Agartz I Schizophrenia what does structural MRI show Tidsskrift for den Norske Laegeforening 133 8 April 2013 850 853 doi 10 4045 tidsskr 12 1084 PMID 23612107 Harrison PJ Eastwood SL Neuropathological studies of synaptic connectivity in the hippocampal formation in schizophrenia Hippocampus 11 5 2001 508 519 doi 10 1002 hipo 1067 PMID 11732704 Nishioka N Arnold SE Evidence for oxidative DNA damage in the hippocampus of elderly patients with chronic schizophrenia Am J Geriatr Psychiatry 12 2 2004 167 175 doi 10 1097 00019442 200403000 00008 PMID 15010346 Szabo K Transient global amnesia The Hippocampus in Clinical Neuroscience Frontiers of Neurology and Neuroscience 34 2014 143 149 doi 10 1159 000356431 ISBN 978 3 318 02567 5 PMID 24777137 2021 09 23 tarixinde Istifade tarixi 2018 08 15 Lewis SL Aetiology of transient global amnesia Lancet 352 9125 August 1998 397 399 doi 10 1016 S0140 6736 98 01442 1 PMID 9717945 Chung CP Hsu HY Chao AC Chang FC Sheng WY Hu HH Detection of intracranial venous reflux in patients of transient global amnesia Neurology 66 12 June 2006 1873 1877 doi 10 1212 01 wnl 0000219620 69618 9d PMID 16801653 EdebiyyatAboitiz F Morales D Montiel J The evolutionary origin of the mammalian isocortex towards an integrated developmental and functional approach The Behavioral and Brain Sciences 26 5 Oct 2003 535 552 doi 10 1017 S0140525X03000128 PMID 15179935 2021 10 19 tarixinde Istifade tarixi 2019 11 15 Amaral D Lavenex P Ch 3 Hippocampal Neuroanatomy Andersen P Morris R Amaral D Bliss T O Keefe J redaktorlar The Hippocampus Book Oxford University Press 2006 ISBN 978 0 19 510027 3 Anagnostaras SG Gale GD Fanselow MS PDF Hippocampus 12 4 2002 561 565 doi 10 1002 hipo 10071 PMID 12201641 2005 02 16 tarixinde orijinalindan PDF arxivlesdirilib Best PJ White AM Placing hippocampal single unit studies in a historical context Hippocampus 9 4 1999 346 351 doi 10 1002 SICI 1098 1063 1999 9 4 lt 346 AID HIPO2 gt 3 0 CO 2 3 PMID 10495017 2021 10 20 tarixinde Istifade tarixi 2019 11 15 Bliss TV Lomo T Long lasting potentiation of synaptic transmission in the dentate area of the anaesthetized rabbit following stimulation of the perforant path The Journal of Physiology 232 2 Jul 1973 331 356 doi 10 1113 jphysiol 1973 sp010273 PMC 1350458 PMID 4727084 Boyer P Phillips JL Rousseau FL Ilivitsky S Hippocampal abnormalities and memory deficits new evidence of a strong pathophysiological link in schizophrenia Brain Research Reviews 54 1 Apr 2007 92 112 doi 10 1016 j brainresrev 2006 12 008 PMID 17306884 Broglio C Gomez A Duran E Ocana FM Jimenez Moya F Rodriguez F Salas C Hallmarks of a common forebrain vertebrate plan specialized pallial areas for spatial temporal and emotional memory in actinopterygian fish Brain Research Bulletin 66 4 6 Sep 2005 397 399 doi 10 1016 j brainresbull 2005 03 021 PMID 16144602 Burke SN Barnes CA Neural plasticity in the ageing brain Nature Reviews Neuroscience 7 1 Jan 2006 30 40 doi 10 1038 nrn1809 PMID 16371948 Buzsaki G Hippocampal sharp waves their origin and significance Brain Research 398 2 Nov 1986 242 252 doi 10 1016 0006 8993 86 91483 6 PMID 3026567 Buzsaki G Two stage model of memory trace formation a role for noisy brain states Neuroscience 31 3 1989 551 570 doi 10 1016 0306 4522 89 90423 5 PMID 2687720 Buzsaki G Chen LS Gage FH Chapter 19 Chapter Spatial organization of physiological activity in the hippocampal region Relevance to memory formation Spatial organization of physiological activity in the hippocampal region relevance to memory formation Progress in Brain Research 83 1990 257 268 doi 10 1016 S0079 6123 08 61255 8 ISBN 9780444811493 PMID 2203100 Buzsaki G Theta oscillations in the hippocampus Neuron 33 3 Jan 2002 325 340 doi 10 1016 S0896 6273 02 00586 X PMID 11832222 Buzsaki G Rhythms of the Brain Oxford University Press 2006 ISBN 978 0 19 530106 9 Ramon y Cajal S The Croonian Lecture La Fine Structure des Centres Nerveux Proceedings of the Royal Society 55 331 335 1894 444 468 Bibcode 1894RSPS 55 444C doi 10 1098 rspl 1894 0063 Campbell S Macqueen G The role of the hippocampus in the pathophysiology of major depression Journal of Psychiatry amp Neuroscience 29 6 Nov 2004 417 426 PMC 524959 PMID 15644983 Cantero JL Atienza M Stickgold R Kahana MJ Madsen JR Kocsis B Sleep dependent theta oscillations in the human hippocampus and neocortex The Journal of Neuroscience 23 34 Nov 2003 10897 10903 doi 10 1523 JNEUROSCI 23 34 10897 2003 PMC 6740994 PMID 14645485 Carey B H M an Unforgettable Amnesiac Dies at 82 The New York Times 2008 12 04 2018 06 13 tarixinde Istifade tarixi 2009 04 27 Chiu YC Algase D Whall A Liang J Liu HC Lin KN Wang PN Getting lost directed attention and executive functions in early Alzheimer s disease patients Dementia and Geriatric Cognitive Disorders 17 3 2004 174 180 doi 10 1159 000076353 PMID 14739541 Chang BS Epilepsy The New England Journal of Medicine 349 13 Sep 2003 1257 1266 doi 10 1056 NEJMra022308 PMID 14507951 Cho RY Gilbert A Lewis DA Ch 22 The neurobiology of schizophrenia Charney DS Nestler EJ redaktorlar Neurobiology of Mental Illness Oxford University Press US 2005 ISBN 978 0 19 518980 3 Cenquizca LA Swanson LW Spatial organization of direct hippocampal field CA1 axonal projections to the rest of the cerebral cortex Brain Research Reviews 56 1 Nov 2007 1 26 doi 10 1016 j brainresrev 2007 05 002 PMC 2171036 PMID 17559940 Clark RE Broadbent NJ Squire LR Hippocampus and remote spatial memory in rats Hippocampus 15 2 2005 260 272 doi 10 1002 hipo 20056 PMC 2754168 PMID 15523608 Colombo M Broadbent N Is the avian hippocampus a functional homologue of the mammalian hippocampus Neuroscience and Biobehavioral Reviews 24 4 Jun 2000 465 484 doi 10 1016 S0149 7634 00 00016 6 PMID 10817844 Cooke SF Bliss TV Plasticity in the human central nervous system Brain 129 Pt 7 Jul 2006 1659 1673 doi 10 1093 brain awl082 PMID 16672292 de Olmos J Hardy H Heimer L The afferent connections of the main and the accessory olfactory bulb formations in the rat an experimental HRP study The Journal of Comparative Neurology 181 2 Sep 1978 213 244 doi 10 1002 cne 901810202 PMID 690266 Diana RA Yonelinas AP Ranganath C Imaging recollection and familiarity in the medial temporal lobe a three component model Trends in Cognitive Sciences 11 9 Sep 2007 379 386 doi 10 1016 j tics 2007 08 001 PMID 17707683 Duvernoy HM Introduction The Human Hippocampus 3rd Berlin Springer Verlag 2005 seh 1 ISBN 978 3 540 23191 2 2016 08 28 tarixinde Istifade tarixi 2016 03 05 Eichenbaum H Otto TA Wible CG Piper JM Ch 7 Building a model of the hippocampus in olfaction and memory Davis JL Eichenbaum H redaktorlar Olfaction MIT Press 1991 ISBN 978 0 262 04124 9 Eichenbaum H Cohen NJ Memory Amnesia and the Hippocampal System MIT Press 1993 Eichenbaum H Yonelinas AP Ranganath C The medial temporal lobe and recognition memory Annual Review of Neuroscience 30 2007 123 252 doi 10 1146 annurev neuro 30 051606 094328 PMC 2064941 PMID 17417939 Ekstrom AD Kahana MJ Caplan JB Fields TA Isham EA Newman EL Fried I Cellular networks underlying human spatial navigation PDF Nature 425 6954 Sep 2003 184 188 Bibcode 2003Natur 425 184E CiteSeerX 10 1 1 408 4443 doi 10 1038 nature01964 PMID 12968182 2021 10 20 tarixinde Istifade tarixi 2013 01 24 Erickson KI ve b Exercise training increases size of hippocampus and improves memory Proceedings of the National Academy of Sciences of the United States of America 108 7 Feb 2011 3017 3022 Bibcode 2011PNAS 108 3017E doi 10 1073 pnas 1015950108 PMC 3041121 PMID 21282661 Fanselow MS Dong HW Are the dorsal and ventral hippocampus functionally distinct structures Neuron 65 1 Jan 2010 7 19 doi 10 1016 j neuron 2009 11 031 PMC 2822727 PMID 20152109 Finger S Origins of Neuroscience A History of Explorations Into Brain Function Oxford University Press US 2001 ISBN 978 0 19 514694 3 Garcia Segura LM Hormones and Brain Plasticity Oxford University Press US 2009 ISBN 978 0 19 532661 1 Woon FL Sood S Hedges DW Hippocampal volume deficits associated with exposure to psychological trauma and posttraumatic stress disorder in adults a meta analysis Progress in Neuro Psychopharmacology amp Biological Psychiatry 34 7 Oct 2010 1181 1188 doi 10 1016 j pnpbp 2010 06 016 PMID 20600466 Gorwood P Corruble E Falissard B Goodwin GM Toxic effects of depression on brain function impairment of delayed recall and the cumulative length of depressive disorder in a large sample of depressed outpatients The American Journal of Psychiatry 165 6 Jun 2008 731 739 doi 10 1176 appi ajp 2008 07040574 PMID 18381906 Goto Y Grace AA Limbic and cortical information processing in the nucleus accumbens Trends in Neurosciences 31 11 Nov 2008 552 558 doi 10 1016 j tins 2008 08 002 PMC 2884964 PMID 18786735 Gray JA McNaughton N The Neuropsychology of Anxiety An Enquiry into the Functions of the Septo Hippocampal System Oxford University Press 2000 Gross CG Hippocampus minor and man s place in nature a case study in the social construction of neuroanatomy 3 4 Oct 1993 403 416 doi 10 1002 hipo 450030403 PMID 8269033 2021 10 19 tarixinde Istifade tarixi 2019 11 15 Hampel H Burger K Teipel SJ Bokde AL Zetterberg H Blennow K Core candidate neurochemical and imaging biomarkers of Alzheimer s disease Alzheimer s amp Dementia 4 1 Jan 2008 38 48 doi 10 1016 j jalz 2007 08 006 PMID 18631949 Harrison PJ The hippocampus in schizophrenia a review of the neuropathological evidence and its pathophysiological implications Psychopharmacology 174 1 Jun 2004 151 162 doi 10 1007 s00213 003 1761 y PMID 15205886 Hebb DO Organization of Behavior a Neuropsychological Theory New York John Wiley 1949 ISBN 978 0 471 36727 7 Huerta PT Lisman JE Heightened synaptic plasticity of hippocampal CA1 neurons during a cholinergically induced rhythmic state Nature 364 6439 Aug 1993 723 725 Bibcode 1993Natur 364 723H doi 10 1038 364723a0 PMID 8355787 Jackson JC Johnson A Redish AD Hippocampal sharp waves and reactivation during awake states depend on repeated sequential experience The Journal of Neuroscience 26 48 Nov 2006 12415 22426 doi 10 1523 JNEUROSCI 4118 06 2006 PMC 6674885 PMID 17135403 Jacobs LF Gaulin SJ Sherry DF Hoffman GE Evolution of spatial cognition sex specific patterns of spatial behavior predict hippocampal size Proceedings of the National Academy of Sciences of the United States of America 87 16 Aug 1990 6349 6352 Bibcode 1990PNAS 87 6349J doi 10 1073 pnas 87 16 6349 PMC 54531 PMID 2201026 Jacobs LF The evolution of the cognitive map Brain Behavior and Evolution 62 2 2003 128 139 doi 10 1159 000072443 PMID 12937351 Jung MW Wiener SI McNaughton BL Comparison of spatial firing characteristics of units in dorsal and ventral hippocampus of the rat The Journal of Neuroscience 14 12 Dec 1994 7347 7356 doi 10 1523 JNEUROSCI 14 12 07347 1994 PMC 6576902 PMID 7996180 Kahana MJ Seelig D Madsen JR Theta returns Current Opinion in Neurobiology 11 6 Dec 2001 739 744 doi 10 1016 S0959 4388 01 00278 1 PMID 11741027 Kandel ER Schwartz JH Jessell TM Siegelbaum SA Hudspeth AJ Principles of Neural Science 5th New York McGraw Hill Medical 2012 1490 1491 ISBN 9780071390118 OCLC 820110349 Kotter R Stephan KE Useless or helpful The limbic system concept Reviews in the Neurosciences 8 2 1997 139 145 doi 10 1515 REVNEURO 1997 8 2 139 PMID 9344183 Joels M Functional actions of corticosteroids in the hippocampus European Journal of Pharmacology 583 2 3 Apr 2008 312 321 doi 10 1016 j ejphar 2007 11 064 PMID 18275953 Kuruba R Hattiangady B Shetty AK Hippocampal neurogenesis and neural stem cells in temporal lobe epilepsy Epilepsy amp Behavior 14 Suppl 1 Suppl 1 Jan 2009 65 73 doi 10 1016 j yebeh 2008 08 020 PMC 2654382 PMID 18796338 Lubenov EV Siapas AG Hippocampal theta oscillations are travelling waves PDF Nature 459 7246 May 2009 534 539 Bibcode 2009Natur 459 534L doi 10 1038 nature08010 PMID 19489117 2018 07 23 tarixinde PDF Istifade tarixi 2019 07 13 Maguire EA Burgess N Donnett JG Frackowiak RS Frith CD O Keefe J Knowing where and getting there a human navigation network Science 280 5365 May 1998 921 924 Bibcode 1998Sci 280 921M CiteSeerX 10 1 1 23 4963 doi 10 1126 science 280 5365 921 PMID 9572740 Maguire EA Gadian DG Johnsrude IS Good CD Ashburner J Frackowiak RS Frith CD Navigation related structural change in the hippocampi of taxi drivers Proceedings of the National Academy of Sciences of the United States of America 97 8 Apr 2000 4398 4403 Bibcode 2000PNAS 97 4398M doi 10 1073 pnas 070039597 PMC 18253 PMID 10716738 Malenka RC Bear MF LTP and LTD an embarrassment of riches Neuron 44 1 Sep 2004 5 21 doi 10 1016 j neuron 2004 09 012 PMID 15450156 Matsumura N Nishijo H Tamura R Eifuku S Endo S Ono T Spatial and task dependent neuronal responses during real and virtual translocation in the monkey hippocampal formation The Journal of Neuroscience 19 6 Mar 1999 2381 2393 doi 10 1523 JNEUROSCI 19 06 02381 1999 PMC 6782547 PMID 10066288 McNaughton BL Battaglia FP Jensen O Moser EI Moser MB Path integration and the neural basis of the cognitive map Nature Reviews Neuroscience 7 8 Aug 2006 663 678 doi 10 1038 nrn1932 PMID 16858394 Mizunami M Weibrecht JM Strausfeld NJ Mushroom bodies of the cockroach their participation in place memory The Journal of Comparative Neurology 402 4 Dec 1998 520 537 doi 10 1002 SICI 1096 9861 19981228 402 4 lt 520 AID CNE6 gt 3 0 CO 2 K PMID 9862324 Morris RG Garrud P Rawlins JN O Keefe J Place navigation impaired in rats with hippocampal lesions Nature 297 5868 Jun 1982 681 683 Bibcode 1982Natur 297 681M doi 10 1038 297681a0 PMID 7088155 Moser MB Moser EI Functional differentiation in the hippocampus Hippocampus 8 6 1998 608 619 doi 10 1002 SICI 1098 1063 1998 8 6 lt 608 AID HIPO3 gt 3 0 CO 2 7 PMID 9882018 Moser EI Kropff E Moser MB Place cells grid cells and the brain s spatial representation system Annual Review of Neuroscience 31 2008 69 89 doi 10 1146 annurev neuro 31 061307 090723 PMID 18284371 2021 10 20 tarixinde Istifade tarixi 2019 11 15 Nadel L O Keefe J Black A Slam on the brakes a critique of Altman Brunner and Bayer s response inhibition model of hippocampal function Behavioral Biology 14 2 Jun 1975 151 162 doi 10 1016 S0091 6773 75 90148 0 PMID 1137539 Nakazawa K McHugh TJ Wilson MA Tonegawa S NMDA receptors place cells and hippocampal spatial memory Nature Reviews Neuroscience 5 5 May 2004 361 372 doi 10 1038 nrn1385 PMID 15100719 Nieuwenhuys R An Overview of the Organization of the Brain of Actinopterygian Fishes Am Zool 22 2 1982 287 310 doi 10 1093 icb 22 2 287 Numan Effects of medial septal lesions on an operant go no go delayed response alternation task in rats Physiology amp Behavior 58 6 1995 1263 1271 doi 10 1016 0031 9384 95 02044 6 PMID 8623030 2021 04 27 tarixinde Istifade tarixi 2020 03 09 O Kane G Kensinger EA Corkin S Evidence for semantic learning in profound amnesia an investigation with patient H M Hippocampus 14 4 2004 417 425 doi 10 1002 hipo 20005 PMID 15224979 2021 10 19 tarixinde Istifade tarixi 2019 11 15 O Keefe J Dostrovsky J The hippocampus as a spatial map Preliminary evidence from unit activity in the freely moving rat Brain Research 34 1 Nov 1971 171 175 doi 10 1016 0006 8993 71 90358 1 PMID 5124915 O Keefe J Nadel L The Hippocampus as a Cognitive Map Oxford University Press 1978 2011 03 24 tarixinde Istifade tarixi 2008 10 23 Portavella M Vargas JP Torres B Salas C The effects of telencephalic pallial lesions on spatial temporal and emotional learning in goldfish Brain Research Bulletin 57 3 4 2002 397 399 doi 10 1016 S0361 9230 01 00699 2 PMID 11922997 Pearce JM Ammon s horn and the hippocampus Journal of Neurology Neurosurgery and Psychiatry 71 3 Sep 2001 351 doi 10 1136 jnnp 71 3 351 PMC 1737533 PMID 11511709 Pothuizen HH Zhang WN Jongen Relo AL Feldon J Yee BK Dissociation of function between the dorsal and the ventral hippocampus in spatial learning abilities of the rat a within subject within task comparison of reference and working spatial memory The European Journal of Neuroscience 19 3 Feb 2004 705 712 doi 10 1111 j 0953 816X 2004 03170 x PMID 14984421 Prull MW Gabrieli JD Bunge SA Ch 2 Age related changes in memory A cognitive neuroscience perspective Craik FI Salthouse TA redaktorlar The handbook of aging and cognition Erlbaum 2000 ISBN 978 0 8058 2966 2 Rodriguez F Lopez JC Vargas JP Broglio C Gomez Y Salas C Spatial memory and hippocampal pallium through vertebrate evolution insights from reptiles and teleost fish Brain Research Bulletin 57 3 4 2002 499 503 doi 10 1016 S0361 9230 01 00682 7 PMID 11923018 Rolls ET Xiang JZ Spatial view cells in the primate hippocampus and memory recall Reviews in the Neurosciences 17 1 2 2006 175 200 doi 10 1515 REVNEURO 2006 17 1 2 175 PMID 16703951 Rosenzweig ES Barnes CA Impact of aging on hippocampal function plasticity network dynamics and cognition Progress in Neurobiology 69 3 Feb 2003 143 179 doi 10 1016 S0301 0082 02 00126 0 PMID 12758108 Scoville WB Milner B Loss of recent memory after bilateral hippocampal lesions Journal of Neurology Neurosurgery and Psychiatry 20 1 Feb 1957 11 21 doi 10 1136 jnnp 20 1 11 PMC 497229 PMID 13406589 Shettleworth SJ Memory and hippocampal specialization in food storing birds challenges for research on comparative cognition Brain Behavior and Evolution 62 2 2003 108 216 doi 10 1159 000072441 PMID 12937349 Skaggs WE McNaughton BL Wilson MA Barnes CA Theta phase precession in hippocampal neuronal populations and the compression of temporal sequences Hippocampus 6 2 1996 149 176 doi 10 1002 SICI 1098 1063 1996 6 2 lt 149 AID HIPO6 gt 3 0 CO 2 K PMID 8797016 2021 10 20 tarixinde Istifade tarixi 2019 11 15 Skaggs WE McNaughton BL Permenter M Archibeque M Vogt J Amaral DG Barnes CA EEG sharp waves and sparse ensemble unit activity in the macaque hippocampus Journal of Neurophysiology 98 2 Aug 2007 898 910 doi 10 1152 jn 00401 2007 PMID 17522177 2021 10 19 tarixinde Istifade tarixi 2019 11 15 Sloviter RS The neurobiology of temporal lobe epilepsy too much information not enough knowledge Comptes Rendus Biologies 328 2 Feb 2005 143 153 doi 10 1016 j crvi 2004 10 010 PMID 15771000 Smith DM Mizumori SJ Hippocampal place cells context and episodic memory Hippocampus 16 9 2006 716 729 CiteSeerX 10 1 1 141 1450 doi 10 1002 hipo 20208 PMID 16897724 Solstad T Boccara CN Kropff E Moser MB Moser EI Representation of geometric borders in the entorhinal cortex Science 322 5909 Dec 2008 1865 1868 Bibcode 2008Sci 322 1865S doi 10 1126 science 1166466 PMID 19095945 Squire LR Memory and the hippocampus a synthesis from findings with rats monkeys and humans Psychological Review 99 2 Apr 1992 195 231 doi 10 1037 0033 295X 99 2 195 PMID 1594723 2021 10 20 tarixinde Istifade tarixi 2019 11 15 Squire LR Schacter DL The Neuropsychology of Memory Guilford Press 2002 Squire LR The legacy of patient H M for neuroscience Neuron 61 1 Jan 2009 6 9 doi 10 1016 j neuron 2008 12 023 PMC 2649674 PMID 19146808 McNaughton B Memory trace reactivation in hippocampal and neocortical neuronal ensembles Current Opinion in Neurobiology 10 2 Apr 2000 180 186 doi 10 1016 S0959 4388 00 00079 9 PMID 10753801 Sutherland RJ Kolb B Whishaw IQ Spatial mapping definitive disruption by hippocampal or medial frontal cortical damage in the rat Neuroscience Letters 31 3 Aug 1982 271 276 doi 10 1016 0304 3940 82 90032 5 PMID 7133562 Sutherland RJ Weisend MP Mumby D Astur RS Hanlon FM Koerner A Thomas MJ Wu Y Moses SN Cole C Hamilton DA Hoesing JM Retrograde amnesia after hippocampal damage recent vs remote memories in two tasks Hippocampus 11 1 2001 27 42 doi 10 1002 1098 1063 2001 11 1 lt 27 AID HIPO1017 gt 3 0 CO 2 4 PMID 11261770 2021 10 20 tarixinde Istifade tarixi 2019 11 15 Suzuki M Hagino H Nohara S Zhou SY Kawasaki Y Takahashi T Matsui M Seto H Ono T Kurachi M Male specific volume expansion of the human hippocampus during adolescence Cerebral Cortex 15 2 Feb 2005 187 193 doi 10 1093 cercor bhh121 PMID 15238436 Vanderwolf CH The hippocampus as an olfacto motor mechanism were the classical anatomists right after all Behavioural Brain Research 127 1 2 Dec 2001 25 47 doi 10 1016 S0166 4328 01 00354 0 PMID 11718883 Vargas JP Bingman VP Portavella M Lopez JC Telencephalon and geometric space in goldfish The European Journal of Neuroscience 24 10 Nov 2006 2870 2878 doi 10 1111 j 1460 9568 2006 05174 x PMID 17156211 VanElzakker M Fevurly RD Breindel T Spencer RL Environmental novelty is associated with a selective increase in Fos expression in the output elements of the hippocampal formation and the perirhinal cortex Learning amp Memory 15 12 Dec 2008 899 908 doi 10 1101 lm 1196508 PMC 2632843 PMID 19050162 Wechsler RT Morss AM Wustoff CJ Caughey AB Blueprints notes amp cases Neuroscience Oxford Blackwell Publishing 2004 seh 37 ISBN 978 1 4051 0349 7 2016 08 28 tarixinde Istifade tarixi 2016 03 05 West MJ Chapter 2 Stereological studies of the hippocampus A comparison of the hippocampal subdivisions of diverse species including hedgehogs laboratory rodents wild mice and men Stereological studies of the hippocampus a comparison of the hippocampal subdivisions of diverse species including hedgehogs laboratory rodents wild mice and men Progress in Brain Research 83 1990 13 36 doi 10 1016 S0079 6123 08 61238 8 ISBN 9780444811493 PMID 2203095 Wilson MA McNaughton BL Reactivation of hippocampal ensemble memories during sleep Science 265 5172 Jul 1994 676 679 Bibcode 1994Sci 265 676W doi 10 1126 science 8036517 PMID 8036517 2021 10 20 tarixinde Istifade tarixi 2019 11 15 Winson J Loss of hippocampal theta rhythm results in spatial memory deficit in the rat Science 201 4351 Jul 1978 160 163 Bibcode 1978Sci 201 160W doi 10 1126 science 663646 PMID 663646