霁彩华年,因梦同行—— 庆祝深圳霁因生物医药转化研究院成立十周年 情绪益生菌PS128助力孤独症治疗,权威研究显示可显著改善孤独症症状 PARP抑制剂氟唑帕利助力患者从维持治疗中获益,改写晚期卵巢癌治疗格局 新东方智慧教育发布“东方创科人工智能开发板2.0” 精准血型 守护生命 肠道超声可用于检测儿童炎症性肠病 迷走神经刺激对抑郁症有积极治疗作用 探索梅尼埃病中 MRI 描述符的性能和最佳组合 自闭症患者中痴呆症的患病率增加 超声波 3D 打印辅助神经源性膀胱的骶神经调节 胃食管反流病患者耳鸣风险增加 间质性膀胱炎和膀胱疼痛综合征的临床表现不同 研究表明 多语言能力可提高自闭症儿童的认知能力 科学家揭示人类与小鼠在主要癌症免疫治疗靶点上的惊人差异 利用正确的成像标准改善对脑癌结果的预测 地中海饮食通过肠道细菌变化改善记忆力 让你在 2025 年更健康的 7 种惊人方法 为什么有些人的头发和指甲比其他人长得快 物质的使用会改变大脑的结构吗 饮酒如何影响你的健康 20个月,3大平台,300倍!元育生物以全左旋虾青素引领合成生物新纪元 从技术困局到创新锚点,天与带来了一场属于养老的“情绪共振” “华润系”大动作落槌!昆药集团完成收购华润圣火 十七载“冬至滋补节”,东阿阿胶将品牌营销推向新高峰 150个国家承认巴勒斯坦国意味着什么 中国海警对非法闯仁爱礁海域菲船只采取管制措施 国家四级救灾应急响应启动 涉及福建、广东 女生查分查出608分后,上演取得理想成绩“三件套” 多吃红色的樱桃能补铁、补血? 中国代表三次回击美方攻击指责 探索精神健康前沿|情绪益生菌PS128闪耀宁波医学盛会,彰显科研实力 圣美生物:以科技之光,引领肺癌早筛早诊新时代 神经干细胞移植有望治疗慢性脊髓损伤 一种简单的血浆生物标志物可以预测患有肥胖症青少年的肝纤维化 婴儿的心跳可能是他们说出第一句话的关键 研究发现基因检测正成为主流 血液测试显示心脏存在排斥风险 无需提供组织样本 假体材料有助于减少静脉导管感染 研究发现团队运动对孩子的大脑有很大帮助 研究人员开发出诊断 治疗心肌炎的决策途径 两项研究评估了医疗保健领域人工智能工具的发展 利用女子篮球队探索足部生物力学 抑制前列腺癌细胞:雄激素受体可以改变前列腺的正常生长 肽抗原上的反应性半胱氨酸可能开启新的癌症免疫治疗可能性 研究人员发现新基因疗法可以缓解慢性疼痛 研究人员揭示 tisa-cel 疗法治疗复发或难治性 B 细胞淋巴瘤的风险 适量饮酒可降低高危人群罹患严重心血管疾病的风险 STIF科创节揭晓奖项,新东方智慧教育荣膺双料殊荣 中科美菱发布2025年产品战略布局!技术方向支撑产品生态纵深! 从雪域高原到用户口碑 —— 复方塞隆胶囊的品质之旅
您的位置:首页 >Nature杂志 > Nature杂志精选 >

研究小组刺激神经元在小鼠的脑海中引发特定的感知

幻觉是怪异的,幸运的是,相当罕见。但是,一项新的研究表明,真正的问题不是为什么有些人偶尔会遇到它们。这就是为什么我们所有人都不会产生幻觉的原因。

在这项研究中,斯坦福大学医学院的神经科学家刺激了小鼠视觉皮层中的神经细胞,从而在动物的脑海中诱发出一种虚幻的形象。科学家需要刺激数量惊人的神经细胞或神经元,以产生感知,从而导致小鼠以特定的方式行事。

“早在2012年,我们已经描述了控制清醒,警觉动物中单独选择的神经元活动的能力,”生物工程和精神病学与行为科学教授,医学博士Karl Deisseroth说。“现在,我们第一次能够提升这种能力,一次控制多个单独指定的细胞,让动物感知某些特定的东西,实际上并不存在 - 而且表现得相应。”

该研究将于7月18日在线发表在“科学”杂志上,对于更好地理解大脑中的自然信息处理以及精神分裂症等精神疾病具有重要意义,并指出了设计单细胞神经修复装置的可能性。解析度。

Deisseroth是该研究的资深作者。工作人员科学家James Marshel博士和Sean Quirin博士分享了主要作者身份;研究生Yoon Seok Kim;和博士后学者Timothy Machado,博士。

使用光遗传学

Deisseroth是霍华德休斯医学研究所的研究员,拥有DH陈教授,开创了光遗传学,这项技术使研究人员能够利用光脉冲刺激自由移动的动物中的特定神经元,并观察对动物脑功能的影响。行为。

在这项新研究中,Deisseroth和他的同事将两个基因的组合插入到实验室小鼠视觉皮层中的大量神经元中。一个基因编码一种光敏蛋白,导致神经元响应于狭窄定义颜色的激光脉冲而发射 - 在这种情况下,在红外光谱中。另一个基因编码一种荧光蛋白,每当神经元活跃时就会发出绿光。

科学家们通过移除一部分动物的头骨来暴露部分视觉皮层,在小鼠和人类中负责处理从视网膜传递的信息,从而在老鼠身上创造了颅窗。调查人员用透明玻璃覆盖物保护这个暴露区域。然后,他们可以使用他们为研究目的而开发的设备,将全息图 - 目标光子的三维配置 - 投射到视觉皮层上。这些光子将落在特定神经元的精确点上。研究人员可以监测大约1平方毫米的大脑皮层的两个不同层中几乎所有单个神经元的活动,并且包含数千个神经元的数量级。

将他们的头部固定在舒适的位置,鼠标在屏幕上显示随机系列的水平和垂直条。研究人员观察并记录暴露的视觉皮层中哪些神经元被一种或另一种方向优先激活。从这些结果中,科学家们能够识别被“调整”到水平或垂直视觉显示的单个神经元的分散群体。

然后,他们能够以全息图的形式“回放”这些记录,这些全息图仅在对水平或垂直条形图响应的神经元上产生红外光点。即使在相对远离受刺激神经元的位置,所产生的下游神经元活动也非常类似于在屏幕上显示自然刺激 - 白色背景上的黑色水平或垂直条纹时观察到的活动。

当他们看到一个垂直的酒吧时,科学家训练老鼠舔附近管子的末端,但是当他们看到一个水平的时候,或者当他们看不到水平的时候。在几天的过程中,随着动物区分水平和垂直条纹的能力的提高,科学家们逐渐减少了黑白对比度,使任务逐渐变得更加艰难。他们发现,如果科学家们通过同时进行光遗传学刺激来补充视觉显示,那么老鼠的表现会有所提升:例如,如果动物的表现因对比度降低而恶化,研究人员可以通过刺激先前被认为优先的神经元来提高其辨别力。被设置为响应水平或垂直杆而发射。

标签:

免责声明:本文由用户上传,与本网站立场无关。财经信息仅供读者参考,并不构成投资建议。投资者据此操作,风险自担。 如有侵权请联系删除!