鸟类有令人印象深刻的认知能力,有些鸟甚至表现出了高水平的智力。与同等大小的哺乳动物相比,鸟类大脑也包含更多的神经元。
那么,鸟类如何维持更多脑细胞呢?现在科学家发现,其背后的秘诀是它们的神经元需要更少的葡萄糖“燃料”。相关研究9月8日发表于《当代生物学》。
“最让我们惊讶的不是神经元本身消耗的葡萄糖更少——这可以通过神经元大小的差异来预测。”德国波鸿鲁尔大学的Kaya von Eugen说,“但差异如此之大,大小不可能是唯一的影响因素。这意味着鸟类大脑中一定有其他东西,使它们能够保持这么低的燃料成本。”
研究人员解释说,2016年的一项里程碑式的研究表明,与类似大小的哺乳动物大脑相比,鸟类大脑拥有更多的神经元。由于大脑通常由能量消耗巨大的组织构成,这就提出了一个关键的问题:鸟类是如何支持这么多神经元的?
为了回答这个问题,von Eugen和同事们开始借助鸽子来研究确定鸟类神经元的能量预算。他们使用成像方法估计了鸟类的葡萄糖代谢,并使用建模方法计算了其大脑的代谢率和葡萄糖消耗。
研究发现,鸽子清醒时大脑消耗的葡萄糖量仅为每100克每分钟27.29±1.57 μmol葡萄糖。这就意味着大脑的能量消耗出奇的低,尤其是与哺乳动物相比。
这意味着鸟类大脑神经元消耗的葡萄糖平均为哺乳动物大脑的1/3。换句话说,由于不明原因,鸟类神经元所需燃料成本更低。
von Eugen说,这种差异可能与鸟类较高的体温或其大脑的特定布局有关。鸟类大脑平均而言比哺乳动物的大脑小,前者保持着令人印象深刻的能力,部分原因可能是它们的神经元运行成本更低,但数量更多。
“我们的发现解释了鸟类如何能够在不影响处理能力的情况下支持如此多的神经元。”von Eugen说,“在鸟类和哺乳动物漫长的平行进化过程中,鸟类进化出了更小的大脑,拥有大量的神经元,能够实现高级认知行为。看起来,鸟类各种特征的综合效应——小神经元、高体温和鸟脑特定布局——可能使其神经元能更高效处理信息:弱小神经元具有先进的处理能力。”
研究人员表示,他们现在想更多地了解鸟类神经元是如何消耗更少葡萄糖的。虽然,他们对相关工作原理有了一些想法,但还需要进一步研究和测试来揭示“鸟类获得如此高的神经元处理效率的确切机理”。
8月11日,《自然-神经科学》(NatureNeuroscience)在线发表了题为Cross-speciesanalysisofadulthippocampalneurogenesisreveals......
中国科学院生物物理研究所赵岩团队近期发现揭示了人葡萄糖-6-磷酸酶催化亚基1(hG6PC1)识别及催化不同底物的结构基础,描绘了酶-底物诱导契合的动态过程,并为磷脂酰丝氨酸(PS)调控hG6PC1活性......
你有没有想过,为什么两个司机看到同样的拥堵路况,一个猛踩油门冲进去,另一个却小心翼翼地刹车避让?其实在他们做出动作之前,大脑早已悄悄作了一个决定。而这个决定,并不是突然冒出来的,它就像一场精密排演的舞......
最近,科学家在阿拉斯加出土的一块块微小骨骼碎片,揭开了一个令人惊讶的秘密——原来鸟类早在7300万年前就跑到北极“安家”,这比此前科学界认知的时间提前了3000万年。“这真是不可思议,因为在北极生活并......
鸟类平均血糖浓度达18.4毫摩尔每升,而人类正常空腹血糖仅为3.9至6.1毫摩尔每升。早在1893年,德国医学家奥斯卡·闵科夫斯基等人发现,鸟类血糖明显高于其他脊椎动物,但学界始终未能阐明这种高血糖的......
发表在《英国医学杂志营养预防与健康》(BMJNutritionPrevention&Health)上的一项简短分析得出结论,碳酸水可能通过促进血糖吸收和新陈代谢(身体使用和转化能量的速度)来帮......
研究人员发现,胃癌与附近的感觉神经建立电连接,并利用这些恶性回路刺激癌症的生长和扩散。这是第一次发现神经和大脑外的癌症之间存在电接触,这增加了许多其他癌症通过建立类似联系而发展的可能性。这项研究公布在......
中国科学院生物物理研究所李龙研究组与美国西奈山伊坎医学院ScottRusso课题组合作,发现杏仁核皮质区雌激素受体α神经元在调控攻击行为和亲社会行为的转变中扮演了重要角色。日前,相关研究成果发表于《自......
减肥的时候是真想求自己别吃了,但是,往往意志打不赢食欲,还是想吃。正经来说,调控进食行为还得是饱腹感相关神经元。近日,来自哥伦比亚大学的研究团队发现了脑干中缝背核(DRN)中的一组可以调节饱腹感的肽能......
为什么人们吃饭时会突然觉得饱了?最近,美国哥伦比亚大学团队在小鼠的大脑中找到了答案:一种特殊的神经元担任“饱腹指挥官”,负责发出“停止进食”的指令。这项研究发表在最新一期《细胞》杂志上。新发现的神经元......