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動物や人間の研究からの証拠を蓄積することは、運動の利点の学習と記憶を示しており、神経変性疾患のリスクを減らし、年齢に関連する認知機能低下を遅らせる可能性があります。学習と記憶の運動誘発性の改善は、成人の海馬神経新生の強化と活性依存性シナプス可塑性の増加と相関しています。この章では、特に脳由来神経成長因子(BDNF)、虫歯(DG)神経発生、シナプス可塑性、脊椎密度、神経伝達および成長因子に加えて、げっ歯類の認知に対する身体活動の影響を強調します。。
動物や人間の研究からの証拠を蓄積することは、運動の利点の学習と記憶を示しており、神経変性疾患のリスクを減らし、年齢に関連する認知機能低下を遅らせる可能性があります。学習と記憶の運動誘発性の改善は、成人の海馬神経新生の強化と活性依存性シナプス可塑性の増加と相関しています。この章では、特に脳由来神経成長因子(BDNF)、虫歯(DG)神経発生、シナプス可塑性、脊椎密度、神経伝達および成長因子に加えて、げっ歯類の認知に対する身体活動の影響を強調します。。
Accumulating evidence from animal and human research shows exercise benefits learning and memory, which may reduce the risk of neurodegenerative diseases, and could delay age-related cognitive decline. Exercise-induced improvements in learning and memory are correlated with enhanced adult hippocampal neurogenesis and increased activity-dependent synaptic plasticity. In this present chapter we will highlight the effects of physical activity on cognition in rodents, as well as on dentate gyrus (DG) neurogenesis, synaptic plasticity, spine density, neurotransmission and growth factors, in particular brain-derived nerve growth factor (BDNF).
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