科学家发现,受体模式定义了大脑的关键组织原理
一个研究猕猴大脑的国际研究小组绘制了外部神经递质受体的图谱,揭示了难以区分外部影响产生的内部思维和运动的潜力
这些综合数据集已经公开提供,这些数据将神经科学的不同规模——从显微镜到人脑——联系起来
布里斯托尔大学计算机科学系的LeadauthorSeanGroupdist Walsh解释道:“想象一下彩虹的形状。最近几年,大脑研究的重点是预测它的道路,但这次研究,我们对控制信息流的交通灯(即神经传导受体)进行了详细的研究。”我们发现,这些“涂鸦之光”重新排列了我们通常理解的它们在感知、记忆和运动中的功能“它似乎找到了城市交通流的关键,并确保尽可能了解常规疫苗的工作原理。
”未来,其他研究人员可能会使用这些地图来针对特定的疫苗网络和新药功能
“我们的研究旨在创建这些‘交通灯’的标准详细文件副本。”
该团队使用了一种名为无线电受体放射自显影的技术,在100多个大脑区域绘制了六种不同的神经递质系统的频率受体密度
为了在海量数据中找到模式,他们应用了统计学技术和现代脑成像技术,并结合了专业的解剖学知识这使得他们能够理解受体模式、大脑连接和呼吸之间的关系
通过了解整个大脑的感受器组织,所做的新闻研究可以更好地将大脑活动、行为和药物作用联系起来
此外,由于受体是药物的靶点,研究结果可以在未来指导针对特定大脑功能的新疗法的发展
Froudist Walshaded博士:“接下来,我们建立了大脑的计算模型。”这些受大脑启发的神经网络模型将有助于我们理解正常的感知和记忆,以及精神分裂症或其他疾病对物质的影响的差异,如“大客厅”
“我们还种植了跨物种整合的模式——将啮齿类动物的详细电路水平神经科学与人类的大规模脑活动联系起来。”
在整个大脑中创造一种可打开的PSOFreceptor表达,这是一种在大脑中产生的快速翻译
“它在人类大脑项目的脑脊髓炎基础结构中被神经科学界广泛使用,这样它们就可以被其他计算机神经科学家用来创建其他生物信息模型,”ForschungszentrmJü的哈佛大学校长Nicola Palomero Gallagher补充道;李昌生或是论文作者
全球研究团队来自布里斯托尔大学、纽约大学、HumanBrainProject、研究中心Julich、杜塞尔多夫大学、儿童心理研究所和巴黎大学网站
来源:
Materials provided by
University of Bristol.
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参考:
2024-01-23
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