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在行为动物中的嗅觉处理,即使在早期阶段,也与嗅觉感知相关的自上而下影响密不可分。嗅觉网络的解剖结构(嗅球、梨状皮层和内嗅皮层)以及其与边缘系统的独特直接连接,使其成为研究感官处理如何受到学习和记忆调节的特别有吸引力。另外,早期报告显示嗅觉结构呈现振荡的人口活动,通过局部场电位记录容易捕捉到。一种有吸引力的假设是,神经振荡将“绑定”遥远结构,以达到统一和连贯的感知。与此假设相关,我们将评估在行为动物的嗅觉系统中观察到的不同类型的振荡活动的功能相关性。这篇综述将主要集中在两种类型的振荡活动:β(15-40 Hz)和γ(60-100 Hz)。在没有气味的情况下,γ振荡在嗅觉系统中占主导地位,而根据嗅觉任务的性质,β和γ节律被报告为被调节。本文作者及其他小组的研究提供了这些振荡与嗅觉学习引起的行为变化之间的联系的证据。然而,研究中的差异导致对这些振荡在嗅觉处理中的各自角色的不同解释。基于对这些数据的批判性重新审视,我们提出了关于β和γ振荡在气味感知和记忆中的功能参与的假设。
马丁等人(Mon,)研究了这个问题。