发布时间:2019-08-26 16:45 原文链接: 激光全息图刺激小鼠的脑细胞探测感知和幻觉的根源

  激发记忆、感觉或运动需要多少神经元?神经科学家们一直在努力用相对粗糙的方法来回答这个问题,这种方法使他们无法激活单独选择的脑细胞。然而,最近有两个研究小组采用了光遗传学--一种利用光刺激神经元的技术--来精确地唤醒老鼠视觉皮层中的特定细胞。他们发现,仅仅对几个神经元进行电击,就能触发与向动物展示视觉模式相同的大脑活动,并能让它们做出类似于看到这种模式的反应。伦敦帝国理工学院的神经学家Thomas Knopfel在谈到这些新实验时说:"本质上,它们控制了大脑的内部世界。"

  "我们不知道引发人更复杂的思想、感觉或情感,需要多少细胞。"斯坦福大学的神经学家和精神病学家Karl Deisseroth说道,他领导的一个新的研究于近日发表在《Science》杂志上,"但这很可能是一个少到令人惊讶的数字,尽管我们是在老鼠身上进行的实验。"

图片来源:https://cn.bing.com

  Deisseroth说,这一观察结果可能有助于解释为什么混乱的状态--幻觉、不想要的想法和有害的行为--在大脑中如此容易出现。单神经元光遗传学也许有一天会为研究人员指明有针对性的方法来消除这些状态和治疗脑部疾病的症状。

  神经科学家们花了几十年的时间来观察当老鼠大脑的某些部分被电极或最近的光遗传学刺激时,它们的行为如何。在大多数实验中,研究人员用扩散的蓝绿光脉冲唤醒特定细胞类型的含视蛋白神经元。但是Deisseroth的团队和其他人一直在用一种对红光敏感的视蛋白和聚集、穿透力强的近红外光更精确地利用光遗传学。

  "想象大脑中的每个神经元都像钢琴上的一个键,"哥伦比亚大学(Columbia University)的神经科学家Rafael Yuste说。"你可以选择打开哪个神经元。"

  在这两项新的研究中,Deisseroth和Yuste的研究小组通过一种叫做空间光调制器的设备将激光束雕刻成全息图,从而锁定预定的细胞群。除了一种视蛋白基因,他们还注射了一种基因,这种基因的表达产物在神经元激活时发出荧光,让他们能够辨别出哪些细胞是活跃的。他们在屏幕上向老鼠展示了一种平行线漂移的模式,并训练它们当这些平行线位于两个方向(水平或垂直)之一,而不是另一个方向时,舔水嘴。他们发现,这些细胞"调谐"后,会根据水平或垂直模式优先触发。

  Yuste的研究小组近日在《Cell》杂志上发表了他们的实验,他们发现,当屏幕上的竖条难以辨认时,刺激两个连接特别紧密的神经元会让老鼠更容易舔东西。在一些实验中,当屏幕上什么都没有时,这种刺激甚至会促使动物去舔。

  Yuste说,研究结果支持了一个长期存在的理论,即共同激活的神经元群(而不是单个细胞)构成了我们感知和记忆的基本构件。柏林洪堡大学(Humboldt University)的神经学家Michael Brecht说,这仍然是一个有争议的点。他说,个体神经元也有可能"只是做它们自己的事情,并以增量的方式对大脑功能做出贡献"--细胞不需要形成这些特定的群体来共同代表体验。但Brecht指出,未来对精确触发的神经元的研究可能会解决整体的作用。

  与此同时,Deisseroth激活了比Cell研究中更多的垂直或水平调谐神经元,并评估了小鼠是否能够区分这两种可能的感知。他们使用从单细胞海洋生物中新发现的一种基因,这种基因可以产生高度敏感的视蛋白。他们发现,将大约10到20个细胞按一种或另一种视觉模式进行调整,可以提高老鼠分辨屏幕上越来越模糊的条形图的能力。最终,单单这种刺激就能促使老鼠做出正确的"舔"或"不舔"决定。

  我们不可能知道老鼠是否真的"看到"了没有的条状物,但行为测试和成像都表明,"大脑正在做它在自然感知过程中所做的事情," Deisseroth说。

  位于巴黎的法国国家研究机构CNRS下属视觉研究所的物理学家Valentina Emiliani表示,现在就说光遗传刺激能够完全重建真实的视觉似乎还为之过早,因为这比简单的移动棒要复杂得多。不过,她表示,令人兴奋的是,敲击几个神经元就能唤起与视觉有关的整个大脑活动模式。

  Deisseroth和Yuste实验室现在计划使用单神经元光遗传学来发现隐藏在更复杂行为下的神经元--包括大脑疾病的症状。Yuste已经在老鼠身上进行了实验,目的是通过刺激神经元群来逆转精神分裂症和阿尔茨海默病的症状。


相关文章

创新激光技术首次捕获非磁性金属的磁信号

铜、金、铝等常见非磁性金属内部微弱的磁信号,百年来始终未能被科学仪器破译。发表于最新一期《自然·通讯》杂志的一项最新研究称,来自以色列希伯来大学、美国宾夕法尼亚州立大学和英国曼彻斯特大学的研究团队,借......

哈工大科研团队在《自然》发表研究成果推动“自由定制”激光技术发展

近日,哈尔滨工业大学深圳校区宋清海、肖淑敏教授团队在激光技术领域取得重要突破。团队成功攻克了传统激光模斑形状、偏振、角动量受限的技术瓶颈,创新性开发出可自由调控发射波前的新型激光光源。研究成果发表在《......

亚洲首个先进阿秒激光大科学装置在东莞启动建设

先进阿秒激光设施建设示意图亚洲首个国家重大科技基础设施——先进阿秒激光设施在东莞启动建设1月10日,位于东莞松山湖科学城的亚洲首个、国家重大科技基础设施先进阿秒激光设施项目正式启动建设。这一项目将布局......

荧光与发光光谱专场深究机理创制新仪器、新探针

第23届全国分子光谱学学术会议和第五届光谱年会上,11月30日下午在“荧光与发光光谱新方法、新技术”分会场中,多位专家学者就仪器研制、荧光探针、标记技术、机理等方面做出精彩报告。崂山实验室、山东师范大......

一起快乐打卡,享受激光+探索应用创新之旅!

2024慕尼黑华南激光展将于2024年10月14-16日于深圳国际会展中心(宝安新馆)隆重举办。本届展会顺应2024年市场趋势,推出主题观展路线打卡活动,精心策划了三条主题路线:1.医疗应用洞察2.3......

揭秘睡眠不足后记忆混乱的可能生理原因

此前已有研究发现,睡眠不足会对大脑造成严重破坏,导致学习能力下降、记忆混乱等。但其背后的机制仍存在许多不确定性。现在,一项针对小鼠的研究表明,上述睡眠不足导致的结果,部分可能源于脑细胞相互连接方式的改......

我国首台激光智能除草机器人“上岗”作业

AI准确识别杂草,再通过激光照射来精准清除。日前,由华工科技与哈工大机器人实验室合作研发、中国第一台“全天候智能激光除草机器人”在黑龙江省黑河市爱辉区开启田间试验,实现了该领域的国内首创。“激光除草技......

激光修复新法可使材料强度翻倍

俄罗斯研究人员基于激光热机械修复纳米孔和纳米裂纹的物理机制,开发出一种新的激光加工方法,可使航空航天、核能和医疗行业的材料强度提高一倍以上。相关研究结果发表在新一期《纳米材料》杂志上。俄罗斯国家研究型......

粒度仪中标盘点这3个品牌占据近7成市场

粒度仪作为科研、教育及医疗等领域发展的重要支撑,其市场表现不仅反映了相关领域的活跃度,更是技术创新和产业升级的重要体现。近日,分析测试百科网对采购网站信息上的粒度仪采购数据进行了统计。根据我们不完全统......

魔法还是科技?国防科大科普日揭秘光电奇迹

近日,2024脉冲功率激光技术国家重点实验室科技活动日暨院士科普大讲堂活动在安徽合肥举办。院士科普讲座现场,中国科学院院士孙胜利以《光眼看世界》为题系统回顾了光电发展简史,总结了光电科技感知自然界基本......