科学家从章鱼视觉系统的地图中发现大脑进化的新线索

科学家从章鱼视觉系统的地图中发现大脑进化的新线索章鱼大脑的荧光图像显示不同的不同类型的神经元的位置信用:Niell实验室他们在一篇新的科学论文中列出了章鱼视觉系统的详细地图。在该地图中,他们对大脑中专门用于视觉的部分的不同类型的神经元进行了分类。这一结果对其他神经科学家来说是一个宝贵的资源,提供了可以指导未来实验的细节。此外,它还可以让我们更广泛地了解大脑和视觉系统的进化情况。该团队今天(10月31日)在《当代生物学》杂志上报告了他们的发现。CrisNiell在俄亥俄大学的实验室研究视觉,主要是在小鼠身上。但是几年前,博士后JuditPungor给实验室带来了一个新物种--加州双点章鱼。尽管传统上它并不被用作实验室的研究对象,但这种头足类动物很快就引起了俄亥俄大学神经科学家的兴趣。与小鼠不同,小鼠并不以拥有良好的视觉而闻名,"章鱼有一个惊人的视觉系统,它们的大脑中有很大一部分专门用于视觉处理,"Niell说。"它们的眼睛与人类的眼睛非常相似,但在那之后,大脑就完全不同了。"章鱼和人类的最后一个共同祖先是在5亿年前,此后,这些物种在非常不同的环境中进化。因此,科学家们不知道视觉系统的相似之处是否超出了眼睛的范围,或者章鱼是否反而使用了完全不同种类的神经元和大脑回路来实现类似的结果。"看到章鱼的眼睛如何与我们的眼睛相似地进化,思考章鱼的视觉系统如何能够成为更普遍地理解大脑复杂性的模型是一件很酷的事情,"Niell实验室的研究生和该论文的第一作者MeaSongco-Casey说。"例如,是否有基本的细胞类型是这种非常聪明、复杂的大脑所需要的?"在这里,研究小组使用遗传技术来确定章鱼视叶中不同类型的神经元,这是大脑中专门用于视觉的部分。他们挑选出六大类神经元,根据它们发出的化学信号进行区分。观察这些神经元中某些基因的活动,然后发现更多的亚型,为更具体的作用提供了线索。在某些情况下,科学家们精确地指出了特定的神经元群在独特的空间排列中--例如,在视叶周围的一圈神经元都使用一种叫做辛胺的分子发出信号。果蝇在活动时使用这种类似于肾上腺素的分子来增加视觉处理。因此,它也许在章鱼中也有类似的作用。"现在我们知道有这种非常特殊的细胞类型,我们可以开始进入并弄清楚它的作用,数据中大约有三分之一的神经元看起来还没有完全发育。章鱼的大脑在动物的生命周期中不断成长并增加新的神经元。这些不成熟的神经元,尚未整合到大脑电路中,是大脑处于扩张过程中的一个标志!"。然而,该地图并没有像研究人员所想的那样,显示出明显从人类或其他哺乳动物大脑转移过来的神经元组。这些神经元并没有相互映射--它们使用不同的神经递质。但是,也许它们正在进行相同种类的计算,只是方式不同。深入挖掘还需要更好地掌握头足类动物的遗传学。参与这项研究的安德鲁-克恩实验室的研究生加比-科芬(GabbyCoffing)说,由于章鱼在传统上没有被用作实验动物,许多用于果蝇或小鼠的精确遗传操作的工具还不存在于章鱼。有很多基因我们不知道它们的功能是什么,因为我们还没有对很多头足类动物的基因组进行排序。如果没有相关物种的基因数据作为比较点,就很难推断出特定神经元的功能。研究团队正在迎接这一挑战。他们现在正在努力绘制章鱼大脑视叶以外的地图,看看他们在这项研究中关注的一些基因如何在大脑的其他地方出现。他们还在记录视叶中的神经元,以确定它们如何处理视觉场景。随着时间的推移,他们的研究可能会使这些神秘的海洋动物不再那么神秘--同时也为我们自己的进化提供一点启示。...PC版:https://www.cnbeta.com.tw/articles/soft/1331421.htm手机版:https://m.cnbeta.com.tw/view/1331421.htm

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科学家将人脑器官移植到成年大鼠体内 它们对视觉刺激有反应

科学家将人脑器官移植到成年大鼠体内它们对视觉刺激有反应移植了人脑器官的大鼠大脑的组织学图像几十年的研究表明,我们可以将单个人类和啮齿类动物的神经元移植到啮齿类动物的大脑中,而且最近,已经证明人类大脑器官可以与发育中的啮齿类动物大脑整合。然而,这些类器官移植是否能在功能上与受伤的成年大脑的视觉系统整合,还有待探索。资深作者、宾夕法尼亚大学神经外科助理教授H.IsaacChen说:"我们关注的不仅仅是移植单个细胞,而是实际移植组织。大脑器官有架构;它们有类似于大脑的结构。我们能够观察这个结构中的单个神经元,以更深入地了解移植的器官体的整合情况。"研究人员在实验室里将人类干细胞衍生的神经元培养了大约80天,然后将它们移植到视觉皮层受伤的成年老鼠的大脑中。在三个月内,移植的器官组织已经与宿主的大脑融为一体:血管化,大小和数量增长,发出神经元突起,并与宿主的神经元形成突触。研究小组利用荧光标记的病毒,沿着神经元之间的突触跳跃,检测并追踪类器官和宿主大鼠脑细胞之间的物理连接。Chen说:"通过将这些病毒示踪剂之一注入动物的眼睛,我们能够追踪视网膜下游的神经元连接。示踪剂一直到达了类器官。"接下来,研究人员使用电极探针来测量当动物被暴露在闪烁的灯光和交替的白条和黑条下时,类器官内单个神经元的活动。"我们看到,类器官内的大量神经元对特定方向的光线有反应,这给我们提供了证据,表明这些类器官神经元不仅能够与视觉系统整合,而且能够采用视觉皮层的非常具体的功能。"该研究小组对有机体在短短三个月内能够整合的程度感到惊讶。"陈说:"我们没有料到这么早看到这种程度的功能整合。已经有其他研究在研究单个细胞的移植,显示即使你将人类神经元移植到啮齿动物体内9或10个月后,它们仍然没有完全成熟。"Chen说:"神经组织有可能重建受伤的大脑区域。我们还没有解决所有问题,但这是非常坚实的第一步。现在,我们想了解如何将有机体用于大脑皮层的其他区域,而不仅仅是视觉皮层,而且我们想了解指导有机体神经元如何与大脑整合的规则,以便我们能够更好地控制这一过程,使其更快地发生。"...PC版:https://www.cnbeta.com.tw/articles/soft/1343623.htm手机版:https://m.cnbeta.com.tw/view/1343623.htm

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哈佛大学的科学家们揭示了乌贼和章鱼如何发展出它们聪明的大脑袋这不是什么秘密,是什么让它成为可能。头足类动物,包括章鱼、乌贼和墨鱼拥有所有无脊椎动物中最复杂的大脑。然而,它们如何开发这些大型大脑的过程一直是个谜。哈佛大学一个研究这些生物的视觉系统的实验室认为,他们在理解这一过程方面取得了重大进展,因为这些生物的大部分中央处理组织都集中在视觉系统。他们说,这个过程看起来令人惊讶地熟悉。来自FAS系统生物学中心的研究人员描述了他们如何使用一种新的活体成像技术,几乎实时地观察神经元在胚胎中的形成。然后他们能够通过视网膜的神经系统的发展来追踪这些细胞。他们看到的情况让他们感到惊讶。这是本文中产生的实时成像数据的一个例子。眼睛中的细胞膜被标记为荧光染料,使我们能够看到发育过程中的单个细胞行为。资料来源:KristenKoenig他们追踪的神经干细胞的行为与脊椎动物在神经系统发育过程中这些细胞的行为方式极为相似。这表明,尽管脊椎动物和头足类动物在5亿年前就相互分化,但它们不仅在使用类似的机制来制造它们的大大脑,而且这一过程以及细胞的行为、分裂和形状的方式可能基本上布局了开发这种神经系统所需的蓝图。"我们的结论令人惊讶,因为我们对脊椎动物神经系统发育的许多了解长期以来一直被认为是该系的特殊情况,"约翰-哈佛大学杰出研究员和该研究的高级作者克里斯汀-科尼格说。"通过观察这个过程非常相似的事实,它向我们建议的是,这两个独立进化的非常大的神经系统正在使用相同的机制来构建它们。这表明的是,动物在发育过程中使用的那些机制--那些工具--可能对构建大的神经系统很重要。"来自科尼格实验室的科学家们集中研究了一种叫做Doryteuthispealeii的乌贼的视网膜,更简单地说就是一种长鳍乌贼。这种鱿鱼长到大约一英尺长,在西北大西洋中非常多。作为胚胎,它们看起来相当可爱,有着圆圆的大脑袋和大眼睛。研究人员使用了与研究模式生物(如果蝇和斑马鱼)所流行的类似技术。他们创造了特殊的工具,并使用尖端的显微镜,可以每十分钟拍摄一次高分辨率的图像,连续拍摄数小时,以观察单个细胞的行为。研究人员使用荧光染料来标记细胞,以便他们能够绘制和跟踪它们。这种活体成像技术使研究小组能够观察被称为神经祖细胞的干细胞以及它们是如何组织的。这些细胞形成了一种特殊的结构,称为假上皮细胞。它的主要特征是细胞被拉长,所以它们可以密集地排列。研究人员还看到这些结构的细胞核在分裂前后都会上下移动。他们说,这种运动对于保持组织的有序性和生长的持续很重要。这种类型的结构在脊椎动物物种如何发展其大脑和眼睛方面是普遍的。在历史上,它被认为是脊椎动物的神经系统能够增长得如此巨大和复杂的原因之一。科学家们已经在其他动物中观察到这种类型的神经上皮的例子,但是他们在这个例子中观察的乌贼组织在其大小、组织和细胞核的移动方式上与脊椎动物的组织异常相似。这项研究由科尼格实验室的研究助理FrancescaR.Napoli和ChristinaM.Daly领导。接下来,该实验室计划研究头足类动物大脑中不同的细胞类型是如何出现的。科尼格想确定它们是否在不同的时间表达,它们如何决定成为一种类型的神经元而不是另一种,以及这种行动在不同的物种中是否相似。科尼格对摆在面前的潜在发现感到兴奋,他说:"这类工作的一个重要启示是,研究生命的多样性是多么有价值。通过研究这种多样性,你实际上可以真正回到关于甚至我们自己的发展和我们自己的生物医学相关问题的基本想法。你可以真正谈论这些问题。"...PC版:https://www.cnbeta.com.tw/articles/soft/1337677.htm手机版:https://m.cnbeta.com.tw/view/1337677.htm

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科学家发现灵长类动物和其他动物之间大脑的关键差异一个多国研究小组现在已经更好了解物种之间大脑皮层神经元架构的差异,这要归功于高分辨率显微镜。波鸿鲁尔大学发育神经生物学研究小组的研究人员在PetraWahle教授的领导下,已经证明灵长类动物和非灵长类动物在其结构上一个重要差异:轴突的起源,这是负责传输被称为动作电位电信号的过程。这些结果最近发表在《eLife》杂志上。研究小组研究了各种动物,包括啮齿类动物(小鼠、大鼠)、有蹄类动物(猪)、食肉动物(猫、雪貂),以及动物学灵长类的猕猴和人类。科学家们通过使用五种不同的染色技术和对超过34,000个神经元的评估得出结论,非灵长类动物和灵长类动物之间存在着物种差异。与非灵长类动物的兴奋性锥体神经元相比,灵长类动物大脑皮层外层II和III的兴奋性锥体神经元上携带轴突的树突明显较少。此外,对于抑制性中间神经元,在猫和人类物种之间发现了携带轴突的树突细胞百分比方面的巨大差异。在比较具有初级感觉和高级大脑功能的猕猴皮层区域时,没有观察到定量差异。研究人员表示,高分辨率显微镜在研究中特别重要,这使得检测轴突起源可以在微米级准确跟踪,这在传统显微镜下有时并不那么容易。通常,一个神经元将到达树突的兴奋性输入与抑制性输入进行整合,这一过程被称为体突整合。然后,神经元决定输入是否足够强大和重要,以通过动作电位传送到其他神经元和脑区。携带轴突的树突被认为是有特权的,因为这些树突的去极化输入能够直接唤起动作电位,而无需参与体细胞整合和体细胞抑制。为什么会演变出这种物种差异,以及它对灵长类动物的新皮层信息处理可能具有的潜在优势,目前尚不清楚。PC版:https://www.cnbeta.com/articles/soft/1301255.htm手机版:https://m.cnbeta.com/view/1301255.htm

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科学家发现防止我们迷路的大脑活动模式这项研究确定了大脑中精细调整的头部方向信号。这些结果与在啮齿类动物身上发现的神经密码相当,对理解帕金森症和阿尔茨海默氏症等疾病具有重要意义。测量人在运动时的神经活动具有挑战性,因为现有的大多数技术都要求参与者尽可能保持静止。在这项研究中,研究人员利用移动脑电图设备和动作捕捉克服了这一难题。第一作者本杰明-J-格里菲斯博士说:"掌握前进方向非常重要。在估计自己的位置和方向时,即使是很小的错误也会带来灾难性的后果。我们知道,鸟类、大鼠和蝙蝠等动物的神经回路可以让它们保持方向,但我们对人类大脑在现实世界中如何管理这一点却知之甚少,令人惊讶。"一组52名健康参与者参加了一系列运动跟踪实验,同时通过头皮脑电图记录了他们的大脑活动。通过这些实验,研究人员可以监测参与者在根据不同电脑显示器上的提示移动头部以确定方向时发出的大脑信号。在另一项研究中,研究人员监测了10名参与者的信号,这些人已经因癫痫等疾病接受了颅内电极监测。所有任务都会促使参与者移动头部,有时甚至只移动眼睛,脑电图帽和颅内脑电图(iEEG)记录了这些动作产生的大脑信号,前者用于测量来自头皮的信号,后者用于记录来自海马体和邻近区域的数据。在考虑了肌肉运动或参与者在环境中的位置等因素对脑电图记录造成的"混淆"后,研究人员能够显示出一种微调的方向信号,这种信号可以在参与者头部方向发生物理变化之前被检测到。格里菲斯博士补充说:"分离这些信号使我们能够真正关注大脑如何处理导航信息,以及这些信号如何与视觉地标等其他线索一起发挥作用。我们的方法为探索这些特征开辟了新的途径,对神经退行性疾病的研究,甚至对改进机器人和人工智能中的导航技术都有意义"。在今后的工作中,研究人员计划将他们的学习成果应用于研究大脑如何在时间中导航,以找出类似的神经元活动是否对记忆起作用。编译来源:ScitechDaily...PC版:https://www.cnbeta.com.tw/articles/soft/1430799.htm手机版:https://m.cnbeta.com.tw/view/1430799.htm

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是什么让人类的智慧与众不同?科学家找出了解大脑的新窗口研究人员发现,人类大脑增强的处理能力可能源于我们神经元结构和功能的差异。图像来源:昆士兰大脑研究所/斯蒂芬-威廉姆斯教授他们最近在《细胞报告》杂志上发表了他们的发现。昆士兰大学昆士兰大脑研究所(QBI)的斯蒂芬-威廉姆斯教授解释说,他的团队研究了人类新皮层锥体神经元嵌入其神经元网络的电特性。"为了研究人类神经元,我们从人类新皮层的小块组织中制备了活体组织片,这些组织片是从两家医院接受神经外科手术以缓解难治性癫痫或切除脑肿瘤的病人身上收集的,"威廉姆斯教授说。"我们通过对人类和啮齿类动物的锥体神经元的细胞体和细树突进行错综复杂的同步电记录来比较人类和啮齿类动物的电特性。我们的研究显示,人类和啮齿动物的新皮层锥体神经元具有共同的基本生物物理特性。例如,我们发现人类和啮齿类新皮层锥体神经元的树突都会产生树突钠尖峰,这表明整合一个神经元接收的成千上万个输入信号的机制是一致的。然而,我们发现人类新皮层锥体神经元的计算功能得到了极大的加强"。该研究的共同作者、QBI博士后HelenGooch博士表示,研究小组发现人类新皮层锥体神经元的树状结构,也就是携带电信号的树枝状延伸部分比其他哺乳动物,如啮齿类动物的树状结构更大、更复杂。Gooch博士说:"人类树突树的这种阐述伴随着在多个地点产生树突尖峰,这些尖峰积极地在神经元中扩散,以驱动每个神经元的输出信号。我们认为,这种分布式树突信息处理的增强因此可能是提高我们大脑整体处理能力的一个因素"。这种发现的转化为更好地理解人类大脑的电活动在疾病中如何受到干扰铺平了道路。母校医院神经科医生和共同作者LisaGillinder博士说:"作为临床研究人员,我们不仅对了解人类脑细胞的正常功能感到兴奋,而且通过这一领域的未来研究,我们还旨在更好地了解像癫痫这样的疾病所发生的功能变化,希望能改善治疗。"...PC版:https://www.cnbeta.com.tw/articles/soft/1333357.htm手机版:https://m.cnbeta.com.tw/view/1333357.htm

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科学家们发现了一种新的日常节奏使人们了解到大脑活动是如何被微调的该结果发表在《PLOS生物学》杂志上,可能有助于解释细微的突触变化如何改善人类的记忆。来自国家神经疾病和中风研究所(NINDS)的研究人员领导了这项研究,该研究所是国家卫生研究院的一部分。"抑制对大脑功能的各个方面都很重要。但二十多年来,大多数睡眠研究都集中在了解兴奋性突触上,"NINDS的高级调查员WeiLu博士说。"这是一项及时的研究,试图了解睡眠和清醒如何调节抑制性突触的可塑性"。Lu博士实验室的博士后WuKunwei调查了小鼠在睡眠和清醒时抑制性突触的情况。从海马体(一个参与记忆形成的大脑区域)的神经元进行的电记录显示了一种以前未知的活动模式。在清醒状态下,稳定的"强直"抑制活动增加,但快速的"阶段性"抑制活动减少。他们还发现,在清醒的小鼠神经元中,抑制性电反应的活动依赖性增强得多,这表明清醒,而不是睡眠,可能在更大程度上加强这些突触。抑制性神经元使用神经递质γ-氨基丁酸(GABA)来减少神经系统的活动。这些神经元在抑制性突触处将GABA分子释放到突触裂隙中,突触裂隙是神经元之间神经递质扩散的空间。这些分子与邻近的兴奋性神经元表面的GABAA受体结合,使其减少发射次数。进一步的实验表明,清醒时的突触变化是由α5-GABAA受体数量增加所驱动的。当受体在清醒小鼠体内被阻断时,活动依赖性的相位电反应的增强就会减弱。这表明,清醒时GABAA受体的积累可能是建立更强大、更有效的抑制性突触的关键,这是一个被称为突触可塑性的基本过程。"当你在白天学习新信息时,神经元受到来自大脑皮层和许多其他区域的兴奋性信号的轰击。"Lu博士说:"为了将这些信息转变为记忆,你首先需要调节和完善它--这就是抑制的作用。"先前的研究表明,海马体的突触变化可能是由抑制性中间神经元发出的信号驱动的,这种特殊类型的细胞在大脑中只占大约10-20%的神经元。在海马中有超过20种不同的中间神经元亚型,但最近的研究强调了两种类型,即被称为副白蛋白和体蛋白,它们关键性地参与了突触调节。为了确定哪种神经元负责他们所观察到的可塑性,Lu博士的团队使用了光遗传学,这是一种使用光来打开或关闭细胞的技术,并发现清醒状态导致更多的α5-GABAA受体和来自副白蛋白的更强连接,而不是体蛋白的神经元。人类和小鼠拥有类似的神经回路,是记忆储存和其他基本认知过程的基础。这种机制可能是抑制性输入精确控制神经元之间和整个大脑网络的信息起伏的一种方式。Lu博士说:"抑制实际上是相当强大的,因为它允许大脑以一种微调的方式执行,这基本上是所有认知的基础。"由于抑制对大脑功能的几乎每一个方面都至关重要,这项研究不仅有助于帮助科学家了解睡眠-觉醒周期,而且有助于了解植根于大脑节律异常的神经系统疾病,如癫痫。在未来,Lu博士的研究小组计划探索GABAA受体贩运到抑制性突触的分子基础。这项研究的部分资金来自于美国国家疾病预防控制中心的院内研究项目。...PC版:https://www.cnbeta.com.tw/articles/soft/1335699.htm手机版:https://m.cnbeta.com.tw/view/1335699.htm

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