サイエンスZERO「記憶の正体は謎のコブ?」を解説|スパインと記憶力アップ研究【9月22日再放送】|9/22 15:05

2026年9月22日15時05分からNHK Eテレで、「サイエンスZERO 記憶力アップも夢じゃない!記憶の正体は謎のコブ?」がアンコール放送されます。今回の鍵は、神経細胞にできる小さな「コブ」と記憶の関係です。

番組は、記憶が生まれる瞬間を細胞レベルで捉える研究や、記憶を強く残す仕組み、PTSDなどへの応用研究まで取り上げます。ここでは放送内容に加え、「謎のコブ」が何なのか、近年の研究で何が分かってきたのかを整理します。

サイエンスZERO「記憶の正体は謎のコブ?」の放送情報

項目内容
放送局NHK Eテレ
放送日時2026年9月22日(火)15:05〜15:35
番組名サイエンスZERO
今回のテーマ記憶力アップも夢じゃない!記憶の正体は謎のコブ?
主な出演井上咲楽、浅井理、田中和正 ほか
ナレーション川野剛稔

NHKオンデマンドの公式ページでは、この回の初回放送日は2025年10月5日と案内されています。2026年9月22日はアンコール放送で、東京大学の公式告知でも再放送日として案内されています。

「記憶のコブ」の正体は樹状突起スパイン

番組タイトルにある「謎のコブ」は、神経細胞の樹状突起にあるスパイン(樹状突起棘)と呼ばれる小さな構造を指します。神経細胞どうしが情報をやり取りするシナプスの多くは、このスパイン上に形成されます。

学習や経験のあとにスパインの大きさや形が変化することは、記憶研究で長く注目されてきました。番組では、書き込まれた記憶がなぜ残り続けるのかを、細胞レベルで見えるようになった研究成果からたどります。

一方、2026年のOISTの公式研究発表では、長期記憶を説明するうえで「単にスパインが大きいか」だけでは足りず、複数のシナプスが作る高次の構造や配置も重要かもしれないという結果が示されています。つまり「コブ=記憶の保管庫」と単純化するより、ネットワーク全体の構造として考えるのが現在の研究に近い理解です。

記憶力アップ研究とPTSD研究はどこまで進んでいる?

NHK公式の番組紹介では、記憶力アップにつながる物質の特定や、記憶をコントロールする研究が扱われることが明記されています。ただし、今回確認できた公式紹介文ではその物質名までは示されていません。未公表の名称を推測で補うのは避ける必要があります。

東京大学では、記憶の固定や再固定に関わる分子機構の研究が進んでいます。とくにERKなどの分子スイッチと恐怖記憶の関係は、PTSDの病態理解や将来的な治療法を考えるうえで重要な研究領域です。番組が扱う「記憶を弱める・強める」という話題は、単なる暗記術ではなく、医療にもつながる基礎研究として見ると理解しやすくなります。

出演研究者・関連研究を押さえると番組が分かりやすい

NHKオンデマンドの公式情報では、ゲストにOISTの記憶研究者・田中和正さんが出演。司会は井上咲楽さんと浅井理さん、ナレーションは川野剛稔さんです。東京大学の公式告知では、応用生命化学専攻の喜田聡教授がこのテーマに関わる研究者として紹介されています。

番組を見る前に「スパインは形が変わる」「記憶は一つの場所だけに保存されるわけではない」という2点を知っておくと、細胞映像や研究者の説明がぐっと理解しやすくなります。

同じ「サイエンスZERO」の別テーマも確認したい場合は、サイエンスZEROの森林利用を扱った再放送記事も参考になります。

よくある質問

2026年9月22日の放送は新作ですか?

新作ではなくアンコール放送です。NHKオンデマンドでは初回放送日が2025年10月5日と記載されています。

「コブ」を増やせば記憶力は上がりますか?

単純に数や大きさを増やせばよい、とは言えません。近年はスパイン単体だけでなく、複数のシナプスの配置や回路構造も長期記憶に関係すると考えられています。

番組で紹介される「記憶力アップ物質」の名前は?

確認できたNHK公式の番組紹介では、物質を特定した研究を扱うことは示されていますが、物質名自体は掲載されていません。放送内容以上の名称を断定するのは避けるのが適切です。

まとめ|記憶の正体は「コブ」だけでなく回路の構造にある

2026年9月22日の「サイエンスZERO」は、神経細胞のスパインという小さな構造を入口に、記憶が作られ、残り、変化する仕組みを追うアンコール回です。細胞レベルで記憶の瞬間を観察できる時代になり、記憶力向上やPTSDへの応用研究も進んでいます。

注目点は、「大きなコブほど強い記憶」という一方向の理解にとどまらず、シナプス同士の配置やネットワークまで含めて記憶を捉え直す研究が進んでいることです。番組を見る際は、スパインの変化と回路全体の構造という二つの視点を持つと、研究最前線の面白さがより伝わります。

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