小鼠大脑图谱旨在解析小鼠大脑的基因组学基础形式和功能,可作为相关人类研究的模型。

在人脑组织切片上进行的神经元数字重建叠加。图为人脑最外层新皮层内侧颞回中的几种不同类型的神经元。

一种高度专业化的人类神经元——CARM1P1神经元,可在大脑中发送远程连接,也可能选择性地易受阿尔茨海默病的影响。

转基因小鼠的脑切片,其大脑皮层中基因定义的神经元用红色荧光标记。

图片来源:艾伦脑科学研究所

  美国“脑计划”的细胞普查项目(BICCN)绘制了哺乳动物(小鼠、猴子和人类)初级运动皮层的细胞类型图谱和神经元解剖接线图。该图谱为更深入地研究 大脑其余部分的细胞类型奠定了基础。这些发现以17篇论文的形式发表在《自然》杂志专辑上。

  美国国立卫生研究院(NIH)院长弗朗西斯·柯林斯表示:“由于这项开创性的合作研究,我们现在对大脑运动皮层的细胞及其基本功能特性有了全面了解。该图谱将为未来研究物种内部和跨物种大脑的结构和功能提供跳板。”

  人类能全面了解自己的大脑吗

  人脑是一个极其复杂的器官,由大约1000亿个神经元、大致相同数量的非神经元细胞和数万亿个神经连接组成。尽管所有人都具有相同的一般大脑结构,但多种环境和遗传因素会影响我们大脑的发育和功能。换句话说,每个人的大脑都反映了他们独特的背景和生活经历。

  全面了解构成大脑的所有细胞类型、它们的特征以及它们在个体之间的差异,对于理解是什么让我们人类与众不同至关重要。了解在大脑结构和功能发展中起作用的因素,也是了解精神分裂症、成瘾、癫痫症和阿尔茨海默病等疾病如何发展的重要环节。

  NIH神经系统疾病和中风研究所所长瓦尔特·科洛谢茨表示,现在人们迫切需要开发针对大脑疾病的疗法。

  值得高兴的是,BICCN的研究能为科学家提供工具,通过基因组疗法,使精确靶向细胞类型和神经网络成为可能,从而治疗那些影响人们思维、记忆、情绪和运动的疾病。

  为深入了解大脑提供前所未有的细节

  过去10年的科学进步,使研究人员从仅能分析脑细胞的物理特征,转向研究细胞功能背后的分子特征。研究人员现在可以检视转录组(细胞中完整的基因读数集,其中包含制造蛋白质和其他细胞产物的信息)和细胞的表观基因组(对细胞DNA的化学修饰集,它改变了细胞遗传信息的表达方式)。技术创新已扩展到可对数千万个单细胞进行快速、经济、高效的分析,以更好地了解大脑的组成部分。

  这些科学进步为研究人员提供了前所未有的细节,可以更深入地了解大脑的结构和功能。2017年,BICCN汇集了研究团队,协同开发了人脑、猴脑和小鼠脑中细胞类型的综合参考图谱。他们对哺乳动物大脑的不同细胞进行编目和绘制图谱,就像人口普查员记录个人的统计和地理特征一样。研究人员专注于初级运动皮层,这是一个参与控制复杂运动的大脑区域,已知在哺乳动物中具有相似性。

  在当前的一系列研究中,研究人员使用从运动皮层的数百万个细胞中获得的一系列单细胞转录组和表观基因组测量值来创建跨物种、数据驱动的脑细胞类型框架;结合电生理学、形态学和电路追踪方法来表征所发现的脑细胞类型;用来自单细胞转录组和表观基因组分析的数据来识别独特的基因标记,这些标记定义了在初级运动皮层中发现的许多不同细胞类型。重要的是,这项工作不仅仅是描绘细胞类型的纲要,它还确定了能精确监测和调节特定细胞神经活动的遗传工具。

  研究人员在小鼠、猴子和人类中发现了相似的细胞类型,同时也发现了基因表达的重要差异,这可能是这3个物种处理神经信息方式发生变化的原因。

  研究者从此有了大脑“参考资料库”

  美国国家心理健康研究所所长乔舒亚·戈登博士说,通过对来自多种尖端技术的数据进行令人印象深刻的整合,BICCN创建了一个全面的“参考资料库”,对哺乳动物初级运动皮层中发现的多种类型的细胞进行了编目和表征,描述了它们的比例、空间分布、解剖学和生理学特征以及分子遗传图谱。这项工作代表了关键的一步,将大大加快人们了解大脑的进展速度。

  这些初步结果为未来深入研究哺乳动物大脑的细胞结构和功能奠定了基础。未来研究将努力了解大脑如何成熟和发育,以及不同细胞类型在创造复杂思维和行为中所起的作用。


相关文章

基因疗法可以逆转罕见的遗传性DOOR综合征

几十年来,人们对癌症和心脏病等常见疾病进行了大量研究,这些疾病的治疗方法因此得到了极大的推进。然而,有许多疾病只影响少数人。这些疾病常常不受关注,相关研究也很少。其中包括很多罕见的遗传性疾病,例如DO......

导致晕车的脑细胞找到

一项在老鼠身上进行的新研究可能解开了困扰部分人许久的谜团——晕动病。据最新一期《美国国家科学院院刊》报道,西班牙巴塞罗那自治大学的研究人员表示,他们已经弄清楚大脑中的哪些细胞会误解内耳、眼睛和腿部的感......

最全脑细胞“普查”从单细胞层面解析人脑组织结构

当科学家第一次在显微镜下观察大脑组织时,他们看到的是难以捉摸、杂乱无章的混沌状态。19世纪,现代神经科学之父圣地亚哥·拉蒙·卡哈尔将这种体验比作“走进了拥有千亿棵树的森林”。多年来,他试图写一本带插图......

《科学》等杂志连发21篇论文,公布史上最大的人类脑细胞图谱

12日,同时发表在《科学》《科学进展》和《科学·转化医学》杂志上的21项研究,公布并详细解释了迄今为止最全面的人类脑细胞图谱。这些研究对3000多种人类脑细胞类型进行了特征分析,阐明了某些人类脑细胞与......

大脑功能可能更多地与形状而不是与连通性有关

100多年来,科学家们一致认为,离散的脑细胞集合通过一系列相互连接的纤维向其他大脑区域发出信号。在一项新研究中,研究人员将数学模型应用于大脑活动,发现大脑功能可能更多地与形状有关,而不是与连通性有关。......

来自脑细胞的启发:新型计算机组件

尽管技术在不断进步,但人脑在几个方面仍然优于计算机。虽然计算机可以比人类更快地进行数学计算,但人脑能够处理复杂的感官信息,并轻松地适应新的经验。这种能力仍然是计算机无法企及的,而人脑在完成这一壮举的同......

未来的计算机会在脑细胞上运行吗?

近日,约翰斯·霍普金斯大学隆伯格公共卫生学院教授ThomasHartung团队在《科学前沿》杂志发布了一项“类器官智能”计划。他表示,“计算机和人工智能一直在推动技术革命,但它们正在达到'天花......

猴头菇中活性物可促进神经生长

澳大利亚昆士兰大学研究人员表示,他们开展的一项临床前试验发现,猴头菇中的一种活性化合物能促进神经生长,从而增强记忆力。相关研究刊发于最新一期《神经化学杂志》,有望为治疗和预防阿尔茨海默病等神经退行性认......

培养皿中的脑细胞也能学习玩游戏

培养皿中的人类和老鼠神经元学会了玩电子游戏Pong(乒乓)。这些实验证明,即使是培养皿中的脑细胞也能表现出固有的智力,并随着时间的推移而改变它们的行为。相关研究10月12日发表于《神经元》。“从蠕虫到......

上海科技大学两项中国脑计划重大项目课题启动

近期,国家科技创新2030—“脑科学与类脑研究”重大项目首批项目陆续开题。其中,由上海科技大学生物医学工程学院创始院长沈定刚指导的“婴幼儿脑发育队列”重大项目与“上海科技大学—儿童青少年发育队列建设子......