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神经元“蓝图”或可简化大脑与行为研究:密歇根大学团队发现果蝇本能行为的简化神经编码

2026-06-04 07:35 泉水 生物行 阅读 0
核心摘要: 虽然E. Josie Clowney绝不会暗示神经科学是简单的 但她所在的密歇根大学团队的一项新研究可能会极大地简化未来研究的复杂性 他们的工作聚焦于果蝇的本能行为 特别是梳理行为 即果蝇用后腿清洁翅 关键词:神经元、脊髓

虽然E. Josie Clowney绝不会暗示神经科学是简单的,但她所在的密歇根大学团队的一项新研究可能会极大地简化未来研究的复杂性。他们的工作聚焦于果蝇的本能行为——特别是梳理行为(即果蝇用后腿清洁翅膀)。通过使用双光子钙成像来记录果蝇大脑中“腹侧神经索”(VNC,相当于哺乳动物的脊髓)中数百个神经元的活动,研究团队发现,不同类型的梳理动作(例如,用后腿与用前腿进行清洁)是由同一组神经元以不同的放电时序来编码的。这与广泛持有的观点相反,即每种行为类型(“运动原语”)是由一个独特的、专属的神经元群(“命令神经元”)来编码的。这一“简化蓝图”表明,神经回路可能采用“节省”的策略(即利用相同的神经元群,通过改变放电时序来编码多种行为),这可能简化未来旨在阐明复杂行为(如运动、梳理、进食、交配)的神经回路基础的研究。

本能行为的神经编码

本能行为是指那些不需要学习即可执行的动作,例如:进食、饮水、交配、梳理毛发、逃跑(对威胁的反应)。此前,研究界广泛认为,每种行为(运动原语)都是由其专属的神经元群——即“命令神经元”或“行为选择神经元”——来编码的。然而,识别这些行为选择神经元的难度被证明是巨大的,因为大脑中存在着数百个具有混合选择性的神经元。

研究模型

本研究使用黑腹果蝇(Drosophila melanogaster)作为模式生物,因为果蝇的神经系统相对简单(只有约10万个神经元,相比之下,小鼠大脑有7000万个神经元,人类大脑有860亿个神经元)。果蝇本能地表现出梳理行为(用前腿和后腿清洁翅膀和身体),而这一过程可以通过高速摄像机和机器学习(DeepLabCut)进行追踪。

主要发现

1. 梳理动作由同一神经元群编码

使用双光子钙成像记录腹侧神经索(VNC)神经元的活动,发现在执行前腿梳理和后腿梳理时,被激活的神经元群(即“运动原语”)是相同的。这与“行为选择神经元”假说相矛盾。

2. 神经元以不同的放电模式/时序编码不同的动作

尽管激活的是同一群神经元,但放电模式(即动作电位的时间)在不同行为之间是不同的。例如,前腿梳理的特征是神经元A、B、C的同步(同步) 放电;而后腿梳理的特征是神经元A、B、C的异步(异步) 放电。这种“节省”策略能够利用有限的神经元资源来编码多种行为,可能是一种进化上的保守策略。

临床意义

1. 简化神经回路图谱绘制

研究人员可通过关注动作编码(“神经元如何放电?”)来简化动物行为的研究,而不是试图将每种行为映射到其专属的“命令神经元”。

2. 帕金森病的运动障碍

帕金森病(PD)的特征是黑质致密部(SNc)中多巴胺能神经元的丢失。这会导致运动障碍,如运动迟缓(运动缓慢)、静止性震颤和肌肉僵硬。基底神经节的“直接通路”和“间接通路”假说与神经节神经元的放电模式(簇状放电vs.单峰放电,同步vs.异步)有关。本研究为神经元如何利用不同的放电模式来编码运动提供了新的见解。

未来方向

  1. 技术:使用高密度硅探针(Neuropixels)同时记录腹侧神经索(VNC)中数千个神经元的放电活动。

  2. 计算模型:构建一个计算模型,以阐明神经元放电模式如何转变为运动输出(例如,可以训练一个循环神经网络(RNN)将放电模式映射到腿部关节角度)。

  3. 小鼠模型:在小鼠(如跑步和梳理行为)中重复本研究。

结论

这项发表在《自然》杂志上的研究发现,不同类型的梳理行为是由同一群神经元以不同的放电时序来编码的。 这与“行为选择神经元”假说相矛盾,该假说认为每种行为都映射到一个专属的神经元群。这种“简化蓝图”可能简化未来研究复杂行为的神经回路基础的工作。

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