化学是你化学是我(Neuron丨化学是你,化学是我)
化学是你化学是我(Neuron丨"化学是你,化学是我")
最近十年,在神经科学领域被科学家提到频率最高的词汇中,"神经环路"绝对榜上有名并且排名很靠前。有关神经环路的研究因为技术的进步而变得可解决(do-able), 也因此成为当下最热门, 最具活力的研究领域之一。
最早的神经环路研究,大概源于人们开始思考如何判定大脑怎样指导行为,产生意识。其中比较著名的大概是维也纳医生Franz Joseph Gall。基于对病人颅骨形状的观察他发展出颅像学这门伪科学。虽然现在我们知道这样的判断依据是错的,但是却诞生了"脑区功能分工"这一思想。后来Broca 区以及Wernicke区受损病人语言功能障碍的症状为语言功能环路奠定了重要的基础,也为大脑功能分区提供了重要的佐证。此后的Broadmann map以及Penfield的一张著名的cortical homunculus图也是脑功能分区的里程碑。而神经元学说的普及以及突触的发现更进一步提升了对研究环路分辨率的要求: 具体而言就是神经元甚至亚细胞之间的连接如何,以及这些连接如何与特定行为产生联系。
Brodmann map。来源于:
https://en.wikipedia.org/wiki/Brodmann_area
cortical homunculus。图片来源于:
https://www.sciencenewsforstudents.org/blog/scientists-say/scientists-say-cortical-homunculus
目前根据神经元自身的特性研究神经环路主要分为互相联系的两种类型: 功能性和结构性神经环路研究。
功能性神经环路如: 研究功能性神经环路笔者首先想到的就是fMRI, PET, 这些技术可以对活体大脑的活动进行实时监测,可以快速获得全面的信息。不足之处在于受其分辨率的限制只能看到一些脑区的活动, 至于脑区里的哪些细胞在发挥功能则不得而知。在细胞水平监测神经环路则可以采用电生理学的方法,通过记录在受到刺激前后的细胞的电活动来确定是否存在神经连接,结合药理学手段甚至可以判断这种连接是否发生在单突触水平。这种方法的缺点是每次只能观察少量的细胞。在细胞水平上进行较大规模的神经活动监测,可以使用对钙离子敏感的染料,这点要归功于化学生物学家Roger Tsien。通过对BAPTA和 EGTA进行改造, Roger Tsien 使这些钙螯合剂变成了钙指示剂【1】。进一步改进后,他还发明了fura2 以及后续一系列信号更强的指示剂【2】。之后他实验室利用钙敏感的FRET开发出对钙敏感的工具蛋白质使得遗传水平标记细胞成为可能【3】。基于类似的原理(CaM和M13),2001 年日本科学家开发出新的对钙敏感蛋白质GCaMP【4】。2005年及以后发表的光学遗传学技术使得直接体外和体内操控神经元成为可能,对功能性神经环路图谱的绘制起到关键性的推动作用【5-7】,揭开可神经环路研究的新篇章。
在实际应用中,光遗传学技术需要借助病毒或转基因技术来实现对特定核团或者细胞类型的操控,因此对于特定的细胞亚型并不是很方便。此外,最近开发的GCaMP6以及其它钙信号感受荧光蛋白和电压敏感的探针则可以使空间分辨率达到细胞甚至亚细胞水平, 正在各个领域的研究中被广泛使用【8, 9】。北大李毓龙老师和加州大学Lin Tian 老师最近开发的基于神经递质受体构象变化而产生荧光的神经递质受体探针,则可以监测受到某种特定刺激之后的细胞活动,为功能性神经环路的mapping提供了另一个角度【10-12】(NBT | 北大李毓龙组开发新型乙酰胆碱荧光探针——专家点评;Cell丨李毓龙组开发新型多巴胺荧光探针——仇子龙点评)。并且利用神经递质来检测神经活动还有一个好处是可以在了解特定的功能之后直接给药.
神经环路的另一个重要方面结构性神经环路,主要是描述脑区之间或者神经细胞之间固有的物理联系。分辨率最高的显微镜是电镜,目前神经细胞之间连结完全搞清楚的线虫就是通过电镜描绘的【13】。然而正是由于电镜分辨率高, 数据的采集,重构都需要花费大量的时间和计算方法,因此通量和效率就是一个问题。这一点从利用电镜研究神经环路的权威Jeff Lichtman 发表文章的情况可以略知一二, 不过,Jeff 已经功成名就,期待他们有更多的数据库出来供大家参考。另外一个方法就是利用病毒或各种示踪染料进行顺行和逆行标记,这种方法通量比较高,实验需要的时间也比较短,因此目前使用较多,最近尤其常见于各种神经科学环路mapping 的工作中。在使用改造病毒进行示踪比较有效的实验室包括Salk 研究所的Ed Callaway,Stanford 的骆利群实验室,Janelia 的Alla Karpova 实验室, 使用顺行标记的如USC的Li Zhang,Columbia 的 Thomas Jessell , Caltech的David Anderson等。因为实验的具体需要,目前逆行标记的使用更为广泛。 这方面的研究已经有很多文献可以参考【14】,读者可以自行查阅。病毒注射示踪的短板在于对注射的一致性要求很高。如果需要标记特定的细胞类型,需要使用转基因工程鼠或者多次注射。如果对分辨率的要求再低一些,则可以使用DTI观察核团或脑区之间是否存在神经纤维连接。
2月21日,北京大学饶毅课题组一项发表在Neuron题为Chemoconnectomics: Mapping Chemical Transmission in Drosophila的研究中,研究人员利用另外一种方法对果蝇的神经元进行遗传标记:即标记神经递质转运体或者其合成酶,以及神经调质及其受体。
化学传递是神经系统信号传递的主要方式(当然电传递也非常重要), 因此神经递质/调质的调节机体功能的重要性不言而喻。这里基本上可以说"化学是你,化学是我"。研究者选取了193个基因进行操控:以荧光蛋白RFP编码序列代替这些基因的几乎全部编码区从而实现基因敲除,同时在置换载体上加上attP位点方便后续的BP-反应以加上其他的操控元件。这样一来就可以有某个递质相关基因的敲除品系和该基因的报告系统(reporter),进而分别进行基因功能的研究以及对表达该基因的一群细胞功能的研究。
利用这一原理他们可以观察产生某一种神经递质的细胞的分布和投射; 观察到一种或多种递质和调质受体/合成酶表达的细胞类型,比如octopamine 2受体在神经细胞和胶质细胞都有表达,有些神经递质可以在一个同一个细胞里释放,但谷氨酸转运体和-氨基丁酸合成的谷氨酸脱羧酶则没有重合。有了突变体库就可以做功能性筛选,为此他们筛选了对果蝇睡眠有较大影响的突变体,并发现了 一些有意思的现象。比如速激肽的突变体睡眠受到影响,而人为激活或抑制表达速激肽的细胞却对不影响睡眠, 说明环路的复杂性(兴奋性和抑制性神经元都被激活或抑制),如果速激肽的表达谱不限于兴奋性可调节的神经系统,也有可能是神经系统之外的速激肽在发挥调节睡眠的功能。此外他们还发现胶质细胞和神经元中的octopamine 2受体都能够调节果蝇的睡眠。他们还发现了通过多巴胺受体调节果蝇睡眠的神经元类型。
有的研究开放型的,比如一项遗传筛选,往往会带来许多突变体,后续也会通过这些突变阐明很多生物学问。另一种是 close the end, 其中也不乏好的研究,比如能为某些问题下定论的。我认为本文是一项开放型的研究,期待后面有更多的工作从这些突变体中产生。
读饶老师的文章总能看到饶老师旁征博引,在这篇文章里饶老师引用了Otto Loewi, Henry Dale和John Eccles的文章。而且我相信Introduction里的那一句也不会"escape readers’ notice"。
原文链接:
https://www.cell.com/neuron/fulltext/S0896-6273(19)30072-8
参考文献
1 Tsien, R. Y. New calcium indicators and buffers with high selectivity against magnesium and protons: design, synthesis, and properties of prototype structures.Biochemistry19, 2396-2404 (1980).
2 Grynkiewicz, G., Poenie, M. & Tsien, R. Y. A new generation of Ca2+ indicators with greatly improved fluorescence properties.J Biol Chem260, 3440-3450 (1985).
3 Miyawaki, A. et al. Fluorescent indicators for Ca2+ based on green fluorescent proteins and calmodulin.Nature388, 882-887 (1997).
4 Nakai, J., Ohkura, M. & Imoto, K. A high signal-to-noise Ca2+ probe composed of a single green fluorescent protein.Nat Biotechnol19, 137-141, doi:Doi 10.1038/84397 (2001).
5 Boyden, E. S., Zhang, F., Bamberg, E., Nagel, G. & Deisseroth, K. Millisecond-timescale, genetically targeted optical control of neural activity.Nature Neuroscience8, 1263-1268, doi:10.1038/nn1525 (2005).
6 Zhang, F., Wang, L. P., Boyden, E. S. & Deisseroth, K. Channelrhodopsin-2 and optical control of excitable cells.Nat Methods3, 785-792, doi:10.1038/nmeth936 (2006).
7 Petreanu, L., Huber, D., Sobczyk, A. & Svoboda, K. Channelrhodopsin-2-assisted circuit mapping of long-range callosal projections.Nat Neurosci10, 663-668, doi:10.1038/nn1891 (2007).
8 Chen, T.-W. et al. Ultrasensitive fluorescent proteins for imaging neuronal activity.Nature499, 295-300 (2013).
9 Peterka, D. S., Takahashi, H. & Yuste, R. Imaging voltage in neurons.Neuron69, 9-21 (2011).
10 Patriarchi, T. et al. Ultrafast neuronal imaging of dopamine dynamics with designed genetically encoded sensors.Science360, 1420-+, doi:ARTN eaat442210.1126/science.aat4422 (2018).
11 Jing, M. et al. A genetically encoded fluorescent acetylcholine indicator for in vitro and in vivo studies.Nat Biotechnol36, 726-737, doi:10.1038/nbt.4184 (2018).
12 Sun, F. et al. A Genetically Encoded Fluorescent Sensor Enables Rapid and Specific Detection of Dopamine in Flies, Fish, and Mice.Cell174, 481-496 e419, doi:10.1016/j.cell.2018.06.042 (2018).
13 White, J. G., Southgate, E., Thomson, J. N. & Brenner, S. The structure of the nervous system of the nematode Caenorhabditis elegans.Philos Trans R Soc Lond B Biol Sci314, 1-340, doi:10.1098/rstb.1986.0056 (1986).
14 Callaway, E. M. & Luo, L. Monosynaptic Circuit Tracing with Glycoprotein-Deleted Rabies Viruses.J Neurosci35, 8979-8985, doi:10.1523/JNEUROSCI.0409-15.2015 (2015).
制稿人:子阳
长城三公主(长城三公主才是顶级美人)长城三公主(长城三公主才是顶级美人)国庆期间在家重温老电影,翻到了大美人夏梦的抢新郎,这部香港凤凰影业于1958年出品的电影,可以说是不少人少年时期的欢乐记忆了。剧情挺有意思的,说
文言文两则(文言文两则手写笔记与知识点归纳)文言文两则(文言文两则手写笔记与知识点归纳)部编版六年级下册14课文言文两则中的学弈选自孟子。告心上。这是他与弟子合著的一本书,内容包括孟子的言行政治学说哲学思想和个人修养。孟子名
中国首富再换人(中国首富再换人)中国首富再换人(中国首富再换人)说起世界首富,大家首先想到的就是比尔盖茨,是的,比尔盖茨他曾经蝉联国多次的收复,不过如今世道已经变了,世界首富是来自亚马逊的创始人杰夫贝佐斯,而且他
当官的女人(在大唐女性也可以做官?)当官的女人(在大唐女性也可以做官?)看刺客列传王朝第二回时,不知道你有没有注意到这个主持盛典的小官?国漫刺客列传王朝第2回看这个小官的面貌身段,像不像一个穿了男装的女子?跟旁边魁梧
半推半就的以文(假意造句和解释)半推半就的以文(假意造句和解释)假意(jiy)。近义词有冒充,假冒,假充,假装。反义词有诚意,真情,真心,诚心。故意虚假的情意。茅盾昙对于姨太太的假意周旋,她早就不高兴。,用假意试
爱的表现(爱的表现包括生气)爱的表现(爱的表现包括生气)我们如何表达我们对爱的愤怒?关系经常破裂。形影不离的人分手后再也见不到对方是常有的事。这么多情侣从疯狂的爱变成了疯狂的厌恶,所有的当事人都想知道发生了什
检验医学与临床(检验与临床案例分享)检验医学与临床(检验与临床案例分享)马庆峰主管检验技师段德芳血液内科主治医师单位山东第一医科大学附属肥城医院(肥城市人民医院)前言急性早幼粒细胞白血病(APL)因发病急早期死亡率高
经络走势图(十四经络走向图)经络走势图(十四经络走向图)小编导读经络是中医理论体系的重要内容之一,研究经络,首先就要研究经络的循行路线,今天的这篇文章专门介绍十四经的循行路线及经脉在体腔内外循行和气血输注部位
金棕榈奖(女性导演赢得金棕榈)金棕榈奖(女性导演赢得金棕榈)澎湃新闻7月19日报道当地时间7月17日晚间,第74届戛纳电影节落下帷幕。最终,法国本土导演朱利亚迪库诺(JuliaDucournau)的钛(Tita
红玫瑰和白玫瑰(红玫瑰与白玫瑰的幸福争夺战)红玫瑰和白玫瑰(红玫瑰与白玫瑰的幸福争夺战)两个女人的战争主演柳岩毛林林周一围任东霖安阳新闻综合频道1月14日洹水剧场1430牛淑荣和赵欣梅是邻居更是一对好闺蜜,彼此之间友谊十分深
越狱电影(49岁越狱男星米帅患孤独症)越狱电影(49岁越狱男星米帅患孤独症)1905电影网官方帐号,优质娱乐领域创作者1905电影网讯曾出演越狱系列的演员米帅温特沃斯米勒近日在社交网站公布,自己去年秋天就被诊断患有孤独
日志可视化(2021年顶级日志可视化工具)日志可视化(2021年顶级日志可视化工具)gtTopLogVisualizationToolsin2021新的一年,您的Devops团队的新日志可视化工具?无论您的答案如何,现在是
施工进度软件(智慧工地施工进度可视化远程管理系统)施工进度软件(智慧工地施工进度可视化远程管理系统)智慧工地项目施工周期一般都在35年,甚至更长。不管是业主方还是施工方在项目管理上都是困难重重,在施工项目上确保施工安全施工质量以及
上市公司财务报表分析(财务报表分析经典案例分析)上市公司财务报表分析(财务报表分析经典案例分析)拿到一份财务报表,应该怎么分析?相信很多人在拿到一份财务报表的时候都无从下手,不知道该怎么做。一般来说,财务分析的方法主要有四种比较
刻录光盘软件(一款强大的dvd刻录软件)刻录光盘软件(一款强大的dvd刻录软件)WondershareDVDCreator是一款强大的dvd刻录软件。您可以将自己珍藏的视频保存到DVD光盘里,您甚至可以将其保存为蓝光光盘
多元统计分析(强大的多元统计分析软件Mplus)多元统计分析(强大的多元统计分析软件Mplus)MPLUS软件已成为结构方程模型的主流软件,受到心理学,社会科学,经济学等学科研究者的青睐。Mplus是一款功能强大的多元统计分析软
回归分析法(回归分析建模和预测)回归分析法(回归分析建模和预测)二一元回归分析原理和公式1回归分析模型参数b0b1和e最小二乘法估算b0b12回归分析模型参数b0b1标准差计算1b1参数区间估计和T检验2b0参数
swot分析法(SWOT分析法的4个分析维度)swot分析法(SWOT分析法的4个分析维度)选择大于努力,是很残酷的职场发展法则,个人如此,企业也是如此。不管是个人的职业发展,还是企业的市场拓展,都会遇到很多的十字路口。关键时
阿朵陈好(陈好和阿朵怎么这么像)阿朵陈好(陈好和阿朵怎么这么像)陈好与阿朵都是圈内实力派演员,两位不仅演技同样出彩,颜值也是相当相似。看过两位对比照的观众,都会疑惑不已,陈好和阿朵怎么这么像,不论是从照片,还是从
清妃化妆品(国产化妆品排行榜前十名)清妃化妆品(国产化妆品排行榜前十名)夏天到了不能因为流汗而忽略滋养肌肤,强力推荐国产品排行榜,给你一些真正好用养肤的。国产品品牌有哪些好用的产品?国内top1郁美净郁美净集团是以生
2016小说排行榜前十名(2016年网络小说排行榜前10名!)2016小说排行榜前十名(2016年网络小说排行榜前10名!)Top10回到明朝当王爷作者月关类型穿越架空状态已完结一种真性情与真可爱,一点坚持原则的书生式的痴傻评价无论你是怎样看
女士手表品牌排行榜(深受女性喜爱的腕表推荐)女士手表品牌排行榜(深受女性喜爱的腕表推荐)腕表之家腕表推荐前段时间给大家盘点了最受男士们欢迎的腕表,囊括了潜水表正装表等类型。今天,腕表之家也为女士们盘点一下较受女性喜爱的腕表,