活在"矩阵"中的老鼠——用于神经科学的小鼠 VR 头盔

活在"矩阵"中的老鼠——用于神经科学的小鼠VR头盔康奈尔大学推出了MouseGoggles,这是一种固定小鼠头部的虚拟现实(VR)显示器。此类VR头盔可以应用在各种神经科学和行为学实验中,比如奖励学习、恐惧反应。现实空间中高成本甚至不可能的实验场景都可以在模拟空间中实现。该设备是开源系统,成本小于200美元。https://doi.org/10.21203/rs.3.rs-3301474/v1投稿:@ZaiHuaBot频道:@TestFlightCN

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“矩阵”中的小鼠:微型VR眼镜如何改变大脑研究

“矩阵”中的小鼠:微型VR眼镜如何改变大脑研究该插图显示了"头顶威胁"被投射到顶部视野中。图片来源:DomPinke/西北大学虚拟现实眼镜的先进飞跃目前最先进的系统只是用计算机或投影屏幕环绕小鼠,与之相比,新型护目镜实现了飞跃。在目前的系统中,小鼠仍然可以看到从屏幕后面探出头来的实验室环境,而且屏幕的平面特性无法传达三维(3D)深度。另一个缺点是,研究人员无法轻松地将屏幕安装在小鼠头部上方,以模拟头顶上的威胁,如隐约可见的猎物。新型VR护目镜解决了所有这些问题。而且,随着VR技术的普及,这种护目镜还能帮助研究人员深入了解人类大脑如何适应和应对反复的VR体验--目前人们对这一领域还知之甚少。这项研究成果于12月8日发表在《神经元》(Neuron)杂志上。这是研究人员首次使用VR系统模拟高空威胁。通过新型微型VR护目镜看到的景象。图片来源:DomPinke/美国西北大学该研究的资深作者、西北大学的丹尼尔-多贝克(DanielDombeck)说:"在过去的15年里,我们一直在使用VR系统来研究小鼠。迄今为止,实验室一直在使用大型计算机或投影屏幕来环绕动物。对于人类来说,这就像在客厅看电视一样。你仍然能看到沙发和墙壁。周围的提示告诉你,你并不在场景中。现在想想戴上VR眼镜,比如OculusRift,它会占据你的全部视野。除了投射的场景,你什么都看不到,而且每只眼睛都会看到不同的场景,从而产生深度信息。这是小鼠一直缺少的"。Dombeck是西北大学温伯格文理学院的神经生物学教授。他的实验室在为动物研究开发基于VR的系统和高分辨率激光成像系统方面处于领先地位。虚拟现实的价值虽然研究人员可以观察自然界中的动物,但要对动物与现实世界接触时的实时大脑活动模式进行成像却非常困难。为了克服这一难题,研究人员将VR技术融入到实验室环境中。在这些实验设置中,动物使用跑步机来浏览投射到周围屏幕上的场景,如虚拟迷宫。神经生物学家可以利用工具,在小鼠穿越虚拟空间时查看并绘制大脑地图,而不是让它在自然环境或物理迷宫中奔跑。最终,这有助于研究人员掌握激活的神经回路如何在各种行为中编码信息的一般原理。"VR基本上再现了真实环境,"Dombeck说。"我们在这一VR系统上取得了很大成功,但动物可能并不像在真实环境中那样沉浸其中。要让小鼠注意屏幕而忽略周围的实验室,需要大量的训练。"随着硬件微型化的最新进展,Dombeck和他的团队想知道,他们能否开发出更忠实地再现真实环境的VR眼镜。他们使用定制设计的镜头和微型有机发光二极管(OLED)显示屏,制造出了小巧的护目镜。该系统被称为微型啮齿动物立体照明VR(iMRSIV),由两个镜头和两个屏幕组成--头部两侧各一个,分别为每只眼睛提供3D视觉照明。这为每只眼睛提供了180度的视野,使鼠标完全沉浸其中,并排除了周围的环境。艺术家对佩戴VR护目镜的卡通老鼠的诠释。图片来源:@rita@rita与人类的VR护目镜不同,iMRSIV(发音为"身临其境")系统不会包裹住鼠标的头部。相反,护目镜连接到实验装置上,紧贴着鼠标的脸部。由于小鼠在跑步机上原地跑步,护目镜仍能覆盖小鼠的视野。"我们为护目镜设计并制造了一个定制支架,"该研究的共同第一作者、Dombeck实验室的博士后约翰-伊萨(JohnIssa)说。"整个光学显示屏--屏幕和镜片--一直围绕着实验对象。"通过绘制小鼠的大脑图谱,Dombeck和他的团队发现,戴着护目镜的小鼠的大脑激活方式与自由活动的动物非常相似。而且,在并排比较中,研究人员注意到,佩戴护目镜的小鼠比使用传统VR系统的小鼠更快地融入场景。Dombeck说:"我们进行了与过去相同的训练范式,但佩戴护目镜的小鼠学得更快。第一次训练后,它们就能完成任务。它们知道该往哪里跑,并在正确的地方寻找奖励。我们认为他们实际上可能不需要那么多训练,因为他们可以以更自然的方式与环境接触。"首次模拟高空威胁接下来,研究人员用目镜模拟了高空威胁--这在目前的系统中是不可能实现的。因为成像技术的硬件已经安装在鼠标上方,电脑屏幕无处安装。然而,老鼠头顶的天空是动物经常寻找重要信息(有时是生死攸关的信息)的区域。"小鼠视野的顶端非常敏感,可以探测到来自上方的捕食者,比如鸟类,"共同第一作者、多姆贝克实验室的研究专家多姆-平克(DomPinke)说。"这不是一种学习行为,而是一种烙印行为。它在小鼠的大脑中已经形成。"为了制造一种迫在眉睫的威胁,研究人员在护目镜的顶部--也就是小鼠视野的顶部投射了一个不断扩大的黑暗圆盘。在实验中,小鼠在注意到圆盘后,要么跑得更快,要么僵住不动。这两种行为都是对头顶威胁的常见反应。研究人员能够记录神经活动,详细研究这些反应。伊萨说:"将来,我们想研究老鼠不是猎物而是捕食者的情况。例如,我们可以观察老鼠追逐苍蝇时的大脑活动。这种活动涉及大量的深度知觉和距离估计。这些都是我们可以开始捕捉的。"除了为更多的研究打开大门之外,Dombeck还希望护目镜能为新的研究人员打开大门。由于这种护目镜价格相对低廉,对实验室设置的要求也不高,因此他认为这种护目镜可以让神经生物学研究变得更容易获得。"传统的VR系统相当复杂,"Dombeck说。"它们价格昂贵,体积庞大。它们需要一个空间很大的实验室。此外,如果训练小鼠完成一项任务需要很长时间,就会限制实验的数量。我们仍在不断改进,但我们的护目镜体积小、价格相对便宜,而且非常方便用户使用。这可以让其他实验室更多地使用VR技术。"参考文献:DomonkosPinke、JohnB.Issa、GabrielA.Dara、GergelyDobos和DanielA.Dombeck于2023年12月8日在《神经元》上发表的"小鼠全视场虚拟现实护目镜"。DOI:10.1016/j.neuron.2023.11.019编译来源:ScitechDaily...PC版:https://www.cnbeta.com.tw/articles/soft/1403761.htm手机版:https://m.cnbeta.com.tw/view/1403761.htm

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用于脑机接口的工程石墨烯界面有望改变神经科学

用于脑机接口的工程石墨烯界面有望改变神经科学这项研究由加泰罗尼亚纳米科学和纳米技术研究所(ICN2)与巴塞罗那自治大学(UAB)及其他国内外合作伙伴共同发起,目前正通过衍生公司INBRAINNeuroelectronics开发治疗应用。石墨烯技术的主要特点在欧洲石墨烯旗舰项目(EuropeanGrapheneFlagshipproject)的多年研究之后,ICN2与曼彻斯特大学(UniversityofManchester)合作,率先开发出EGNITE(EngineeredGrapheneforNeuralInterfaces,用于神经接口的工程石墨烯),这是一类新型的基于石墨烯的灵活、高分辨率、高精度植入式神经技术。该成果最近发表在《自然-神经技术》(NatureNeurotechnology)杂志上,旨在通过创新技术为神经电子学和脑机接口的蓬勃发展做出贡献。EGNITE以其发明者在碳纳米材料制造和医学转化方面的丰富经验为基础。这项基于纳米多孔石墨烯的创新技术集成了半导体行业的标准制造工艺,可组装直径仅为25微米的石墨烯微电极。这种石墨烯微电极具有低阻抗和高电荷注入的特性,是灵活高效的神经接口的基本属性。临床前功能验证与ICN2合作的多位神经科学和生物医学专家利用中枢神经系统和周围神经系统的不同模型进行了临床前研究,结果表明EGNITE能够异常清晰和精确地记录高保真神经信号,更重要的是,它还能提供高度针对性的神经调节。EGNITE技术将高保真信号记录和精确神经刺激独特地结合在一起,可能是神经电子疗法的一个重要进步。这一创新方法填补了神经技术领域的一个重要空白,而在过去二十年中,神经技术领域的材料几乎没有取得任何进展。EGNITE电极的开发有能力将石墨烯置于神经技术材料的最前沿。国际合作与科学领导力石墨烯旗舰项目是欧洲在过去十年间提出的一项倡议,旨在推动欧洲在依靠石墨烯和其他二维材料的技术领域取得战略领先地位。这一科学突破的背后是ICN2研究人员DamiàViana(现就职于INBRAINNeuroelectronics)、StevenT.Walston(现就职于南加州大学)和EduardMasvidal-Codina在ICREA领导人JoseA.Garrido的指导下共同努力的结果。Garrido和ICREAKostasKostarelos(ICN2纳米医学实验室和英国曼彻斯特大学生物、医学与健康学院的负责人)的指导下进行。巴塞罗那自治大学(UAB)神经科学研究所和细胞生物学、生理学与免疫学系的泽维尔-纳瓦罗(XavierNavarro)、娜塔莉亚-德拉-奥利瓦(NatàliadelaOliva)、布鲁诺-罗德里格斯-梅阿纳(BrunoRodríguez-Meana)和豪梅-德尔-瓦莱(JaumedelValle)也参与了这项研究。这项合作得到了巴塞罗那微电子研究所(IMB-CNM)、英国曼彻斯特国家石墨烯研究所、法国格勒诺布尔阿尔卑斯大学格勒诺布尔神经科学研究所和巴塞罗那大学等国内外知名机构的大力支持。在CIBER研究员XaviIlla博士的指导下,在IMB-CNM(CSIC)的微米和纳米加工洁净室进行了与标准半导体制造工艺的技术整合。临床转化:下一步行动文章中描述的EGNITE技术已获得专利,并授权给INBRAINNeuroelectronics公司使用,该公司是ICN2和ICREA在中船重工集团IMB-CNM支持下在巴塞罗那分拆出来的公司。该公司也是石墨烯旗舰项目的合作伙伴,目前正在牵头将这项技术转化为临床应用和产品。在首席执行官卡罗琳娜-阿吉拉尔(CarolinaAguilar)的领导下,INBRAINNeuroelectronics公司正在为这项创新石墨烯技术的首次人体临床试验做准备。加泰罗尼亚在半导体工程方面的产业和创新前景广阔,其雄心勃勃的国家战略计划建设最先进的设施,以生产基于新兴材料的半导体技术,这为加快将今天介绍的这些成果转化为临床应用提供了前所未有的机会。《自然-纳米技术》这篇文章介绍了一种基于石墨烯的创新神经技术,该技术可利用现有的半导体制造工艺进行升级,具有产生变革性影响的潜力。ICN2及其合作伙伴将继续推进和成熟所述技术,以期将其转化为真正有效和创新的神经治疗技术。编译自:ScitechDaily...PC版:https://www.cnbeta.com.tw/articles/soft/1423775.htm手机版:https://m.cnbeta.com.tw/view/1423775.htm

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源自电子游戏的算法催生出令人兴奋的"神经科学新前沿"沃利斯博士说:"战斗电子游戏使用一种非常快速的算法来追踪子弹的轨迹,以确保在正确的时间击中战场上的正确目标。这项技术经过优化,精确度很高,因此体验感尽可能逼真。我们认为可以使用类似的算法来分析脑细胞内移动的跟踪分子。"到目前为止,技术上只能探测和分析空间中的分子,而不能分析它们在空间和时间中的行为。沃利斯博士说:"科学家利用超分辨率显微镜观察活体脑细胞,记录其中的微小分子如何聚集在一起执行特定功能。单个蛋白质在看似混乱的环境中跳动和移动,但当你从空间和时间上观察这些分子时,你就会开始看到混乱中的秩序。这是一个令人兴奋的想法,而且它成功了。"质膜中Syntaxin1A的超分辨成像。图片来源:作者沃利斯博士使用编码工具建立了一种算法,现在已有多个实验室使用这种算法来收集有关脑细胞活动的丰富数据。他介绍说:"我们应用这种算法来观察分子聚集在一起的情况--哪些分子、何时、何地、多长时间以及多频繁地聚集在一起。这为我们提供了新的信息,让我们了解分子如何在脑细胞内发挥关键功能,以及这些功能如何在衰老和疾病过程中被破坏。"穆尼耶教授说,这种方法的潜在影响是指数级的:"我们的团队已经在利用这项技术收集有关Syntaxin-1A等蛋白质的宝贵证据,这些蛋白质对脑细胞内的交流至关重要。其他研究人员也在将该技术应用于不同的研究问题。我们正在与昆士兰大学的数学家和统计学家合作,拓展我们利用这项技术加速科学发现的途径。穆尼耶穆尼耶教授说,看到一个简单的想法产生的效果令人欣慰。他说:"我们利用自己的创造力,将电子游戏和超分辨率显微镜这两个毫不相关的高科技世界融合在一起,从而解决了研究难题。它将我们带入了神经科学的新前沿"。...PC版:https://www.cnbeta.com.tw/articles/soft/1378425.htm手机版:https://m.cnbeta.com.tw/view/1378425.htm

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神经科学研究暗示能够治愈自闭症的药物正在出现来自自闭症谱系的疾病(ASD,自闭症谱系障碍)不仅表现为社会交往、沟通、兴趣形成方面的障碍,还表现为刻板的行为模式。这往往还伴随着其他异常情况,如癫痫或多动症。科学家们正在紧张地寻找导致这种复杂的发育障碍的分子异常,影响神经细胞分子程序的众多遗传因素已经与自闭症的发展有关。来自赫克托尔脑转化研究所(HITBR)的莫里茨-马勒(MoritzMall)长期以来一直在研究蛋白质MYT1L在各种神经元疾病中的作用。该蛋白是一种所谓的转录因子,决定哪些基因在细胞中是活跃的,哪些不是。人体中几乎所有的神经细胞在其整个生命期都会产生MYT1L。培养皿中由干细胞编程的人类脑细胞(红色,绿色)。资料来源:JanaTegethoff/HITBR几年前,马勒已经表明,MYT1L通过抑制其他发育途径来保护神经细胞的身份,这些发育途径将细胞编程为肌肉或结缔组织等。在一些神经系统疾病中发现了MYT1L的突变,如精神分裂症和癫痫,但也发现了脑部畸形。在目前由欧洲研究理事会ERC资助的工作中,Mall和他的团队研究了"神经元特性的守护者"在ASD发展中的确切作用。为此,他们从基因上关闭了小鼠和人类神经细胞中的MYT1L,这些神经细胞是在实验室中由重新编程的干细胞衍生而来。MYT1L的丧失导致小鼠和人类神经元的电生理过度活跃,从而损害了神经功能。缺乏MYT1L的小鼠出现了大脑异常,例如大脑皮层变薄。这些动物还表现出一些ASS类型的行为变化,如社交障碍或多动症。MYT1L缺陷的神经元特别引人注目的是它们产生了过多的钠离子通道,这些通道通常主要限于心肌细胞。这些孔状蛋白允许钠离子通过细胞膜,因此对导电性至关重要,因此也对细胞的运作至关重要。如果一个神经细胞产生过多的这种通道蛋白,就会造成电生理上的过度激活。在临床医学中,阻断钠通道的药物已经使用了很长时间。这些药物包括拉莫三嗪,它被认为可以防止癫痫发作。当MYT1L缺陷的神经细胞被拉莫三嗪治疗后,其电生理活动恢复正常。在小鼠身上,这种药物甚至能够抑制ASD相关的行为,如多动症。"显然,成年后的药物治疗可以缓解脑细胞功能障碍,从而抵消自闭症的典型行为异常--即使在机体发育阶段,MYT1L的缺失已经损害了大脑发育,"莫里茨-马勒解释说。然而,这些结果仍然局限于小鼠的研究;尚未对自闭症谱系中的疾病患者进行临床研究。第一个临床研究正处于早期规划阶段。...PC版:https://www.cnbeta.com.tw/articles/soft/1344565.htm手机版:https://m.cnbeta.com.tw/view/1344565.htm

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