---
title: "Раскрыт механизм планирования маршрута в мозге"
description: "Новые исследования показали, как гиппокамп заранее моделирует возможные маршруты к цели. Ученые выяснили, какую роль играют тета-ритмы и клетки места в пространственной памяти, навигации и принятии решений."
url: "https://hanga.su/2427,2026"
date: "2026-08-08T16:25:21+00:00"
language: "ru-RU"
---

![Новые исследования показали, как гиппокамп заранее моделирует возможные маршруты к цели. ](https://hanga.su/images/img_26/f15a7c81-8546-4d19-b5f5-583ed18edcc1.jpg "Мозг заранее прокладывает маршрут к цели")Мозг заранее прокладывает маршрут к цели#  Ученые выяснили, как мозг заранее прокладывает маршрут к цели: открытие объясняет механизм внутренней навигации

[ 📥 Сохранить PDF ](https://hanga.su/2427,2026?pdfexport=1)

- [](#)
- [](#)

- [](#)
- [](#)

- [](#)
- [Суть статьи](https://hanga.su/javascript:void(0);)### Краткое изложение текста

    [](https://hanga.su/javascript:void(0);)

    Ученые из Корнельского университета и Университетского колледжа Лондона выяснили, что гиппокамп заранее моделирует возможные маршруты к цели с помощью клеток места и тета-ритмов. Мозг просчитывает несколько вариантов движения еще до начала действия и выбирает наиболее эффективный путь. Открытие помогает лучше понять механизмы памяти, навигации, принятия решений и может оказаться важным для изучения болезни Альцгеймера.

 07 августа 2026  Просмотров: 2337

Ratings

(0)

Каждый день [человек](https://hanga.su/glossary/human "
<p>Человек (Homo sapiens) — биологический вид, обладающий уникальной комбинацией физиологических, анатомических, психических и социальных характеристик. Он отличается высоким уровнем абстрактного мышления, речью, способностью к обучению, социальной организацией и культурным наследием.</p>
<div class="seog-tooltip-more-link"><a href="/glossary/human">Подробнее ...</a></div>
") принимает десятки навигационных решений, практически не задумываясь о том, как именно мозг прокладывает путь к нужному месту. Мы без труда возвращаемся к припаркованному автомобилю, находим дорогу домой или выбираем оптимальный маршрут в незнакомом районе. Новые исследования нейробиологов позволили приблизиться к пониманию того, как мозг заранее просчитывает возможные варианты движения и выбирает наиболее подходящий путь. Полученные результаты помогают объяснить фундаментальные механизмы пространственной памяти и могут оказаться важными для изучения болезни Альцгеймера и других неврологических нарушений.

Две независимые исследовательские группы из Корнельского университета и Университетского колледжа Лондона представили результаты своих работ в журнале Nature Neuroscience. Несмотря на использование разных экспериментальных моделей, обе команды пришли к схожему выводу: во [время](https://hanga.su/glossary/time "
<p>Время — это фундаментальная физическая величина, описывающая последовательность событий и меру их длительности. В научной картине мира время рассматривается не как абстрактная категория, а как измеримый параметр, связывающий процессы и определяющий порядок их развития. В классической механике время протекает равномерно и независимо от наблюдателя, однако теория относительности существенно расширила эти представления: скорость движения и гравитация способны изменять течение времени, что подтверждено экспериментально.</p>
<div class="seog-tooltip-more-link"><a href="/glossary/time">Подробнее ...</a></div>
") принятия решения мозг не просто вспоминает нужное место, а буквально моделирует несколько возможных маршрутов, после чего выбирает наиболее эффективный.

Ключевую роль в этом процессе играет гиппокамп — глубокая структура головного [мозга](https://hanga.su/glossary/brain "
<p>Мозг – это центральный орган нервной системы, контролирующий работу всего организма и отвечающий за высшие психические функции, такие как мышление, память, эмоции и восприятие. Этот сложнейший орган состоит из миллиардов нейронов, образующих сложную сеть связей, которые обеспечивают взаимодействие всех систем тела.</p>
<div class="seog-tooltip-more-link"><a href="/glossary/brain">Подробнее ...</a></div>
"), давно известная как один из главных центров памяти и пространственной ориентации. Именно здесь находятся так называемые клетки места — особые [нейроны](https://hanga.su/glossary/neurons "
<p>Нейроны — это специализированные клетки нервной системы, которые обеспечивают передачу, обработку и хранение информации. Они играют ключевую роль в работе мозга, управляя всеми функциями организма — от движения и восприятия до эмоций и когнитивной активности.</p>
<div class="seog-tooltip-more-link"><a href="/glossary/neurons">Подробнее ...</a></div>
"), которые активируются, когда человек или животное оказывается в определенной точке [пространства](https://hanga.su/glossary/extent "
<p>Пространство — одно из базовых понятий в математике, физике и философии, обозначающее упорядоченное множество элементов (точек, событий, состояний), для которого определены некоторые структуры или отношения.</p>
<div class="seog-tooltip-more-link"><a href="/glossary/extent">Подробнее ...</a></div>
") либо мысленно представляет ее. За открытие этих клеток и связанных с ними механизмов пространственной навигации в 2014 году была присуждена Нобелевская премия по физиологии и медицине.

Однако до сих пор оставалось неясным, каким образом отдельные сигналы клеток места превращаются в полноценный план движения. Новые данные свидетельствуют, что важнейшую роль в этом играют тета-ритмы — особые колебания электрической активности мозга с частотой примерно от 4 до 12 герц. Эти ритмы возникают во время активного исследования окружающей среды, обучения и формирования новых воспоминаний.

Для проверки своей гипотезы исследователи обучили крыс находить источники сладкой воды, спрятанные в сложных лабиринтах. Пока животные искали награду, ученые регистрировали активность сотен отдельных [нейронов](https://hanga.su/glossary/neurons "
<p>Нейроны — это специализированные клетки нервной системы, которые обеспечивают передачу, обработку и хранение информации. Они играют ключевую роль в работе мозга, управляя всеми функциями организма — от движения и восприятия до эмоций и когнитивной активности.</p>
<div class="seog-tooltip-more-link"><a href="/glossary/neurons">Подробнее ...</a></div>
") с помощью миниатюрных электродов, имплантированных в гиппокамп. Современные методы регистрации позволили буквально наблюдать за тем, как мозг принимает решение в режиме реального [времени](https://hanga.su/glossary/time "
<p>Время — это фундаментальная физическая величина, описывающая последовательность событий и меру их длительности. В научной картине мира время рассматривается не как абстрактная категория, а как измеримый параметр, связывающий процессы и определяющий порядок их развития. В классической механике время протекает равномерно и независимо от наблюдателя, однако теория относительности существенно расширила эти представления: скорость движения и гравитация способны изменять течение времени, что подтверждено экспериментально.</p>
<div class="seog-tooltip-more-link"><a href="/glossary/time">Подробнее ...</a></div>
").

Оказалось, что непосредственно перед выбором направления клетки места начинали активироваться не хаотично, а в определенной последовательности. Эти короткие всплески активности словно прокручивали в ускоренном режиме несколько возможных маршрутов, по которым животное могло двигаться дальше. Причем наиболее сильные сигналы соответствовали именно тем путям, которые вели к уже известной цели.

Вторая группа ученых получила аналогичные результаты, используя необычный сотовый лабиринт, позволяющий животным выбирать множество различных направлений движения. Исследователи дополнительно разработали компьютерную модель, которая воспроизводила взаимодействие нейронных сетей гиппокампа. Модель показала, что мозг способен постоянно обновлять внутреннюю карту окружающего пространства, быстро адаптируя ее при появлении новой информации.

Особенно интересным оказалось наблюдение, что тета-ритмы были связаны не столько с текущим положением животного, сколько с его будущей целью. Даже если крыса еще не начала двигаться в нужную сторону, гиппокамп уже формировал внутреннее представление оптимального маршрута. Иными словами, мозг заранее проигрывал несколько сценариев развития событий, выбирая наиболее выгодный.

По мнению авторов работы, этот механизм напоминает своеобразный внутренний навигатор. В отличие от обычной памяти, которая хранит уже произошедшие события, гиппокамп способен использовать накопленный опыт для прогнозирования будущих действий. Именно благодаря этому человек может мысленно представить дорогу до нужного места, еще не сделав ни одного шага.

Исследователи предполагают, что аналогичный принцип используется не только при пространственной навигации. Возможно, те же самые нейронные механизмы лежат в основе способности [человека](https://hanga.su/glossary/human "
<p>Человек (Homo sapiens) — биологический вид, обладающий уникальной комбинацией физиологических, анатомических, психических и социальных характеристик. Он отличается высоким уровнем абстрактного мышления, речью, способностью к обучению, социальной организацией и культурным наследием.</p>
<div class="seog-tooltip-more-link"><a href="/glossary/human">Подробнее ...</a></div>
") мысленно возвращаться к прошлым событиям, представлять будущие ситуации, строить планы и принимать сложные решения. По сути, мозг постоянно моделирует различные варианты развития событий еще до того, как человек начинает действовать.

Полученные результаты могут иметь большое практическое значение. Известно, что нарушения работы гиппокампа являются одним из первых признаков болезни Альцгеймера. Именно поэтому пациенты часто начинают теряться даже в хорошо знакомых местах задолго до появления выраженных проблем с памятью. Более глубокое понимание работы клеток места и тета-ритмов поможет лучше разобраться в механизмах развития подобных заболеваний и, возможно, разработать новые подходы к ранней диагностике.

Авторы исследований уже начали следующий этап работы. Теперь они изучают, как аналогичные механизмы работают у животных в естественной среде обитания, где [пространство](https://hanga.su/glossary/extent "
<p>Пространство — одно из базовых понятий в математике, физике и философии, обозначающее упорядоченное множество элементов (точек, событий, состояний), для которого определены некоторые структуры или отношения.</p>
<div class="seog-tooltip-more-link"><a href="/glossary/extent">Подробнее ...</a></div>
") значительно сложнее лабораторных лабиринтов. Такие эксперименты должны показать, насколько универсален обнаруженный механизм и как мозг справляется с навигацией в реальном мире, где постоянно появляются новые препятствия, ориентиры и цели.

Современная нейронаука постепенно раскрывает одну из самых удивительных особенностей человеческого мозга. Оказывается, каждый раз, когда мы выбираем маршрут или принимаем решение, нейронные сети заранее моделируют несколько вариантов будущего, оценивают их и помогают выбрать наиболее успешный. Именно эта способность мысленно путешествовать во времени, используя опыт прошлого для построения будущего, может быть одной из важнейших особенностей работы человеческого [интеллекта](https://hanga.su/glossary/intelligence "
<p>Интеллект — это совокупность познавательных способностей, позволяющих человеку или другой интеллектуальной системе воспринимать информацию, анализировать её, делать выводы, решать задачи, обучаться на опыте и адаптироваться к новым условиям. В современной науке интеллект рассматривается как сложное свойство, включающее память, внимание, мышление, способность к обучению, логическое рассуждение, планирование и принятие решений.</p>
<div class="seog-tooltip-more-link"><a href="/glossary/intelligence">Подробнее ...</a></div>
").

**Ссылка:** «Целенаправленные тета-ритмы гиппокампа во время навигации, управляемой памятью» [ DOI: 10.1038/s41593-026-02364-3.](https://dx.doi.org/10.1038/s41593-026-02364-3 "DOI: 10.1038/s41593-026-02364-3")

- [ Нейронные сети ](https://hanga.su/neural-networks)
- [ Медицина ](https://hanga.su/medicine)
- [ Генетика ](https://hanga.su/genetics)
- [ Биотехнологии ](https://hanga.su/biotechnology)
- [ Психология ](https://hanga.su/psychology)
- Понравилось: 15

 Загрузка следующей статьи...
