多年以来,人们试图通过对大脑不同区域进行电击来改善或治疗帕金森等运动障碍或抑郁症等神经障碍疾病。成千上万的神经疾病患者因此得以缓解病情。然而,这项治疗会牵扯到脑部大量未知的神经元。如果能够精确控制某几个控制疾病的神经元或将打开治疗神经性疾病的大门。
近日,哥伦比亚大学的神经科学家首次通过激活老鼠视觉皮层的几个神经元来控制老鼠的视觉行为。这项研究证明特定的神经元集合在行为中具有因果关系。该研究发表于Cell。DOI:htps://doi.org/10.1016/j.cell.2019.05.045
光学遗传技术“照亮”大脑神经元
研究人员使用了新的光学分析工具来识别小鼠在进行视觉观察时的大脑皮质整体。这种叫做“双光子成像”的光学遗传技术具有极高的分辨率,可以精确到单细胞并同时靶向选定的不同神经元来控制小鼠行为。
双光子成像技术是脑科学研究的热点前沿技术,可打造全景式脑连接图谱和功能动态图谱。它以更高的分辨率打破尺度的壁垒,将微观神经元与个体行为联系到一起。
相较于单光子激发,双光子激发具有良好的光学断层、更深的生物组织穿透等优势。值得一提的是,双光子激光器一般都比较轻,可以在小动物的头部颅窗上实时记录数十个神经元与上千个神经突触的信号。
研究人员使用神经回路的双光子钙成像和双光子光遗传学对小鼠进行实验。使用钙成像可以跟踪确定哪些神经元在活动,使用光遗传学可以随意激活神经元。如此一来,双光子激光器便能以单细胞精度对小鼠的大脑进行钙成像和光遗传学研究。
刺激两个神经元便能控制视觉行为
研究人员先给老鼠注入病毒以便能够观察大脑中的神经元活动模式。接着将小鼠置于双光子显微镜下观察老鼠在小型跑步机上跑步时的脑部活动。在两周的时间里,研究人员训练老鼠看到垂直条状物便舔舐水嘴(a water spout),将老鼠的视觉刺激转化为行为模式。每当老鼠看到视频屏幕上出现漂浮的垂直条状物时他们就会去舔水。
当老鼠将视觉刺激与舔舐行为联系起来后,研究人员确定了老鼠大脑里对垂直条纹反应的神经元集合,并使用双光子激光重新刺激这些神经元。这种重复刺激让老鼠舔水的次数超过预期设定,甚至在没有视觉刺激的情况下也会诱发舔水行为,就像是老鼠看到垂直条形物一样。
随后,研究人员进一步确定了控制行为的神经元。只需要刺激两个神经元便可以诱导小鼠的舔舐水嘴的行为。
重现编写神经回路
该研究的资深作者和哥伦比亚大学生物科学教授Rafael Yuste说:“这是几十年来我实验室最激动人心的工作,因为我们证明皮质组合是行为的关键,我们可以改变动物的行为表现。此外,数据表明神经元集合是视觉刺激的内部表征。”
这项研究在医学上可能有重大意义。以单细胞精确度识别生理学相关的神经元集合可用于重新组织靶神经元之间的活动模式,重新编程错误的神经回路。这有助于治疗像是阿尔茨海默氏症、帕金森病或精神分裂症之类的神经系统疾病。
值得注意的是,虽然与任务相关的神经元的精确激活提高了动物的表现,但与任务无关的其他神经元的激活抑制了行为活跃度。
论文第一作者Luis Carrillo-Reid说:“我们还远没有将这些方法用于治疗患者,但这项研究可以为精确地重新编程大脑提供一个路线图,使神经科学更接近临床。”
参考资料:
[1] In new study, researchers controlled behavior in a mouse's brain with single-cell precision
[2] Researchers controlled the behavior in a mouse's brain with single-cell precision
在禁食或低血糖等压力情况下,脑部能调控葡萄糖释放,但这种调控作用在日常生活中却鲜少被关注。据最新一期《分子代谢》杂志报道,美国密歇根大学的一项新研究表明,下丘脑的一类特定神经元能帮助大脑在日常情况下维......
8月11日,《自然-神经科学》(NatureNeuroscience)在线发表了题为Cross-speciesanalysisofadulthippocampalneurogenesisreveals......
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......
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......
翻开任何一本神经科学教科书,对神经元的描述都大致相同——一个像变形虫一样的斑点状细胞体延伸出一条又长又粗的链。这条链就是轴突,它将电信号传递到细胞与其他神经元通信的终端。轴突一直被描绘成光滑的圆柱体,......
据最新一期《自然》杂志报道,借助由脑组织创建的神经元及其连接图——“连接组”,再结合人工智能(AI),美国与德国科学家达成了此前从未实现的突破:无需对活体大脑进行任何检测,便能预测单个神经元的活动。数......
科技日报讯 (记者张梦然)据最新一期《自然》杂志报道,借助由脑组织创建的神经元及其连接图——“连接组”,再结合人工智能(AI),美国与德国科学家达成了此前从未实现的突破:无需对活体大脑进行任......