发布时间:2016-01-07 14:30 原文链接: PNAS光遗传学上的重大突破:不需要植入式光纤了

  虽然传统的光遗传学利用微生物光敏通道蛋白来控制神经元的活动,在神经科学研究中获得了重大进展,但光纤植入大脑增加了一系列后备工作的负担,从而限制了光遗传学的应用。

  光探头是必不可少的工具,通常在体内应用时需要侵入性的光纤植入,对临床应用和多个脑区的应用是重大的限制。另一方面,化学遗传学可以使用基因靶向结合的小分子调节脑神经元的活动。虽然是一种小分子系统,注射远比光纤植入带来的创口小,但化学遗传学方法有其自身的局限性,如反应动力学上比较慢和G蛋白信号的依赖,这可能引起不必要的二次目标神经元的影响。

  结合光遗传学和化学遗传学方法的独特优势,可以为在大范围的空间尺度建立对神经回路的探提供前所未有的机遇。在1月5日在线发表的PNAS中,研究人员将光遗传学探针和荧光素酶融合,在体外时底物存在时发出生物光激活神经元,在体内除了物理光可以由生物光控制神经元的活性。这样的融合蛋白,称为luminopsins,可为实验和临床神经科学提供无比的价值。

  luminopsins荧光素酶和视蛋白的融合蛋白,允许在不同时间和空间,无论是体外或体内生物光的激活,进行神经元回路的探测。在以前对野生型Gaussia荧光素酶和光敏感通道蛋白融合的基础上,在这篇研究中研究人员扩展了luminopsins,融合发出亮光的Gaussia荧光素酶不同变异体与光敏感通道蛋白来兴奋神经元(发光视蛋白,LMO)或质子泵来抑制神经元(抑制LMO,iLMO)。这些改进的LMOs可以在体外和体内可靠地激活或抑制神经元。在海马电路区域回路表达改进的LMO,不仅能对海马CA1区神经元突触活性的细时空分辨率进行定位,也可以在较大的时空尺度驱动兴奋回路。此外,病毒介导的LMO或iLMD在体内的黑质表达不仅产生预期的对单元活动的双向控制,也有针对全身注射荧光素酶底物回路行为的影响的反作用。

  因此,虽然保持外部光源活化的能力,运用相同的视蛋白,实现非干扰的,化学遗传的方法实现了无创,LMOs扩大了光遗传学的使用,从而允许相同的探针在一定空间和时间尺度的范围操纵神经元活动。

相关文章

我国科学家开发活细胞蛋白质稳定性光遗传学控制技术

活细胞蛋白质操纵方法是生命科学基础与应用研究的重要工具,对蛋白质丰度进行精确地时间和空间控制的光遗传学工具在研究各种复杂的生物过程中发挥着重要作用。华东理工大学研究团队开发出活细胞蛋白质稳定性光遗传学......

研究者开发光遗传学领域自适应跟踪照明控制方法

9月21日,中国科学院深圳先进技术研究院合成生物学研究所金帆团队在AppliedMicrobiologyandBiotechnology上在线发表最新成果。该研究开发了光遗传学领域自适应跟踪照明控制方......

中国科学家制造生命“光开关”,未来或许可以“光”到病除

光遗传学连续几年被认为是诺贝尔奖大热门,今年的生理学或医学奖揭晓之前一直位列预测榜第一名。用一束光控制生命活动,不仅炫酷而且魔幻,毕竟上帝创世第一天便说:要有光。如果光照后肿瘤就能消失,如果光“指哪儿......

“诺奖风向标”拉斯克奖揭晓,光遗传学会不会获诺奖?

北京时间2021年9月25日零点,有“诺奖风向标”之称的拉斯克奖(theLaskerAwards)公布,三位在光遗传学领域作出重要贡献的科学家获得阿尔伯特·拉斯克基础医学研究奖。获奖理由:发现了可以激......

调控染色质相互作用的光遗传学工具被开发

转录调控不仅仅是近端的启动子对基因表达的激活,远端的增强子也对基因的转录调控起到了重要的作用。增强子(enhancer)是一类基因组上的顺式元件。它通过与启动子发生相互作用,从而激活基因表达。这一过程......

极大进步,40年前开始失明,光遗传学疗法重获光明!

2021年5月24日,来自瑞士巴塞尔大学的BotondRoska教授联合匹兹堡大学José-AlainSahel教授在NatureMedicine发表了题为Partialrecoveryofvisua......

新技术:光遗传学帮助盲人恢复一些光明

一位在一只眼睛里植入了藻类基因的盲人在特殊的护目镜的帮助下拿起了笔记本。研究人员今天(5月24日)报告说,一名盲人获得了一种感光藻类蛋白的基因,在特殊护目镜的帮助下,他现在可以看到和触摸物体。他的视力......

光遗传疗法让失明者恢复部分视力

一位近40年前被诊断患有视网膜色素变性的患者,在接受一种新的光遗传学疗法后恢复了部分视力。5月24日,《自然—医学》发表的这项案例研究是神经退行性疾病患者,在接受光遗传疗法后获得功能恢复的首次报道。研......

投稿被拒,华裔科学家诺贝尔成果被抢发,科研如此艰难

光遗传学(Optogenetics)是近几十年来神经科学领域最大的技术成就,被许多科学家认为是注定会得诺贝尔奖的工作。2019年9月24日,ErnstBamberg、KarlDeisseroth、Ge......

ACSSynBio:利用光遗传学技术使蛋白变得更加稳定

根据最近一项研究,科学家们开发出一种新技术,可以利用光来控制细胞内蛋白质的寿命。这种方法将使科学家更好地观察特定蛋白质如何促进机体健康,发育以及在疾病发生过程中的作用。新研究的作者,来自伊利诺伊大学生......