研究發(fā)現(xiàn)大腦調(diào)控內(nèi)部分辨率關(guān)鍵機制
文章來源:電子資訊發(fā)布日期:2011-12-01瀏覽次數(shù):42973 來自挪威科技大學Kavli系統(tǒng)神經(jīng)科學研究所等處的研究人員發(fā)表了題為“Grid Cells Use HCN1 Channels for Spatial Scaling”的文章,發(fā)現(xiàn)了大腦中調(diào)控內(nèi)部分辨率的一個關(guān)鍵機制,這種機制就像是大腦中變焦按鈕,幫助我們處理空間分辨率,辨別方向。這一研究成果公布在《細胞》(Cell)雜志上。
文章的通訊作者是Kavli系統(tǒng)神經(jīng)科學研究所Edvard I. Moser教授,以及Lisa Giocomo,其中Moser教授近期剛剛獲得了Anders Jahre 2011年醫(yī)學研究獎——這一獎項是北歐地區(qū)生物醫(yī)學方面大獎項之一,由奧斯陸大學頒發(fā)。
每個人都能完成空間上的放大或者縮小,但是其中的機制科學家們至今了解的還并不清楚。在這篇文章中,研究人員報道了他們?nèi)绾瓮ㄟ^敲除實驗,改變小鼠大腦中網(wǎng)格細胞(grid cells)中的離子通道,發(fā)現(xiàn)大腦奧秘的經(jīng)過。
之前的研究發(fā)現(xiàn)小鼠的腦中負責辨認方向的細胞位于海馬體中。這些細胞共有三種類型,分別為:方向辨識細胞(head direction cells)、空間辨識細胞(place cells)和定位細胞(grid cells)。這三類細胞有各自不同的任務(wù)——方向辨識細胞就像是指南針,它用于指揮行進方向,發(fā)育早,因此在小鼠睜開眼睛時就可幫助它辨認方向;空間辨識細胞負責記憶某個地方的周圍環(huán)境,它發(fā)育得相對較晚;而定位細胞成熟晚,它是一種相對復(fù)雜的空間協(xié)調(diào)系統(tǒng),用于確定所處環(huán)境的具體位置及距離某個地點的遠近。因此,每當小鼠到達一個新的陌生環(huán)境中,以上三種細胞會協(xié)同發(fā)生作用,終在腦中產(chǎn)生一個“心理地圖”。當下次再到這里時,便可使用這個“心理地圖”來判斷方位。
研究人員發(fā)現(xiàn)離子通道在這其中扮演了重要角色,它們能介導(dǎo)細胞內(nèi)部和外部的信號,當研究人員敲除離子通道的時候,地圖就會變得不精確。Giocomo說,“當我們敲除了HCN1離子通道,天然坐標系統(tǒng)的比例就會增大,這就像是失去了地圖上的緯度和經(jīng)度線一樣,突然牛就不能精確定位空間位置了。”
在正常大腦中,離子通道正常工作,大腦能產(chǎn)生所需的精確分辨率,但是如果離子通道不能正常工作了——就像是實驗小鼠一樣——那么地圖就無法獲得正確的分辨率了。
這項研究對于進一步深入分析阿茲海默癥,及相關(guān)疾病具有重要意義,“因為阿茲海默癥患者的這一區(qū)域受到了破壞,而且阿茲海默癥患者出現(xiàn)的一個首先癥狀就是突然發(fā)現(xiàn)失去的方向感,當然我們還不確定這兩者之間的關(guān)聯(lián),但是這值得深入研究下去。”
同期還有另外一篇發(fā)表在Neuron雜志上文章,由哥倫比亞大學Kavli系統(tǒng)神經(jīng)科學研究所完成,這兩個Kavli研究所目前已決定在這一項目上合作進行研究。
Moser教授說,我們相信這將是一項重要的合作,而不是競爭,我們從Kandel實驗室(哥倫比亞大學)獲得了敲出小鼠,并且一位博士后也來到我們這里進行研究,我們探討了目前的發(fā)現(xiàn),相互交流和溝通。
這一合作交流了大腦中兩個相關(guān)區(qū)域的研究資料,即內(nèi)嗅皮層和海馬區(qū),這些數(shù)據(jù)描述敲除網(wǎng)格細胞和空間辨別細胞中的離子通道,產(chǎn)生的后果,研究成果證明了我們的大腦如何調(diào)控自身的變焦,以適應(yīng)方向空間辨認的需要 。