发布时间:2017-01-16 15:21 原文链接: 激光把老鼠变“杀手”

  曾几何时,一只老鼠漫不经心地与一只蟋蟀待在笼子里;但是转瞬之间,这只啮齿动物便跳到了这只昆虫的身上并把后者的脑袋撕了下来,而这一切都是因为科学家转换了一个开关。

  这是第一次,研究人员潜入了负责动物狩猎行为的一部分大脑,利用激光处理了特定的神经细胞。更重要的是,他们发现这个狩猎中心是一个奇怪的地方——该大脑区域还是造成恐惧的原因所在。

  并未参与该项研究的美国剑桥市麻省理工学院神经学家Kay Tye表示:“这是真正令人兴奋的东西。”他说:“这如何与恐惧或回避有关呢?这几乎是狩猎的对立面。”

  Ivan de Araujo最初并没有打算把老鼠变成“疯子”。作为一名耶鲁大学的神经生物学家,他通常会在自己的实验室中研究啮齿动物的进食行为。但是几年前,De Araujo看到了一项2005年的研究成果。该研究显示,杏仁核——大脑中与恐惧和焦虑相关的一个小型杏仁状区域——在小鼠的狩猎与进食过程中非常活跃。这似乎很奇怪,因为关于杏仁核的大多数研究都聚焦于防御或顺从的情绪。

  为了进一步探索这种关系,De Araujo及其团队转向了光遗传学研究,这种技术能够用激光刺激神经细胞。

  之前,研究人员曾使用这项技术在小鼠中进行了从改变记忆到使它们感到口渴的一系列尝试。如今,De Araujo和同事们想知道能否用它来使小鼠模仿特定的狩猎和饮食行为。

  研究人员并不期望啮齿动物能够从头到尾执行一套完整的狩猎序列:耸着它的脖子,发现它的猎物,追捕猎物,抓住猎物,把牙齿嵌入猎物体内,最后进行致命一咬。然而这恰好是此项研究最终看到的结果。

  研究人员发现,两种途径相互交织完成了一次狩猎。一个是控制对猎物的追击(PAG),另一个是控制咬合的精度(PCRt)。把PAG作为目标的激光使得小鼠移动得更加迅速或缓慢;而以PCRt为靶点的激光使得小鼠的撕咬更有力或更羸弱。

  当研究人员在同一时间刺激这两种途径时,小鼠会停下来追捕并且撕咬几乎它能够找到的任何东西——蟋蟀、木片,甚至瓶盖。研究人员在1月12日出版的《细胞》杂志上报告了这一研究成果。

  De Araujo表示:“中央杏仁核似乎是一个组织运动行为的中心……然而之前科学家还没有这样的概念。”

  但是,激活PAG和PCRt并不会把小鼠变成肆无忌惮的杀手。这些啮齿动物只追逐小东西,而不是其他老鼠。这表明,大脑的其他部分可以保持杏仁核处于抑制当中,De Araujo说道。

  至于为什么恐惧和狩猎中心位于大脑的相同区域中,Tye推测,这或许是因为这两种行为在野外是彼此关联的。他说,当老鼠离开自己的洞穴外出捕猎时,它也要当心自己不要被捕食者吃掉。

  Tye说:“像每一个好的科学发现一样,这个发现提出了更多的问题。它提出了很多关于杏仁核的问题,但同时也表明了大脑是如何真正工作的。”

  杏仁核附着在大脑海马的末端,呈杏仁状,是边缘系统的一部分。杏仁核是产生情绪、识别情绪和调节情绪、控制学习和记忆的脑部组织,而且研究发现,幼儿自闭症似乎也与扩大的杏仁核有关。杏仁核主要通过外侧嗅纹、终纹和腹侧杏仁传出通路,与额叶内侧、眶额回、隔区、无名质、视前区、海马体、下丘脑、丘脑、纹状体、颞盖皮质、岛盖皮质、顶盖皮质、颞极、运动皮质及脑干网状结构等有双向交互联系。

相关文章

研究发现老鼠可能是致命疾病的传播者

悄然穿梭在城市街区之间的老鼠,很可能是致命疾病的传播者。美国塔夫茨大学的一项为期六年的研究显示,不同地区的老鼠群体携带着各自独特的钩端螺旋体菌株,当老鼠迁徙时,这些致命细菌也随之扩散,并通过老鼠尿液污......

小心“鼠出没”!全球变暖导致城市老鼠激增

人们早就预言,随着地球变暖,许多害虫物种都会大量繁殖。最近,一项对16个主要城市的研究发现,全球变暖正在帮助老鼠在世界各大城市茁壮成长,平均气温上升最快的地区,老鼠的数量增长也最快。1月31日,相关研......

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......

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......

百特仪器亮相CIBF2024:在线粒度监测系统引领新潮流

在今日盛大开幕的CIBF2024中国国际电池展上,分析测试百科网编辑获悉,丹东百特仪器有限公司(展位N1T011)推出一场专注于锂电颗粒测试解决方案的直播活动。本次活动主题为“百特智能粒度仪,助力续航......