猫眼电影
猫眼电影记者 付小为 报道首次登录送91元红包
在神经科学领域,研究者长期面临一个瓶颈:虽然现有技术能够监测神经元发出的电信号(输出),却难以直接观测神经元接收的化学信号(输入)。
这就像只能通过听一个人说的话来猜测他的想法,却无法得知他听到了什么、是什么影响了他的回答。这种对突触输入信号接收与整合过程的不可见性,一直限制着我们对大脑信息处理根本机制的理解。
(来源:Nano Banana Pro)
12 月 23 日,针对这一问题,来自艾伦研究所(Allen Institute)和霍华德·休斯医学研究所(HHMI)珍利亚研究园区的联合团队,在 Nature Methods 期刊上发表了一项具有里程碑意义的成果。
他们成功研发出第四代遗传编码谷氨酸指示剂——iGluSnFR4。
(来源:Nature Methods)
这是一种新型的蛋白质传感器。使用它,如同为大脑植入了一套高灵敏度的“窃听装置”,使科学家首次能清晰、实时地捕捉神经元接收信息的瞬间,并且看清关键的谷氨酸化学信号。
由于谷氨酸信号传递的紊乱是阿尔茨海默病、精神分裂症等神经系统疾病的核心环节之一。这一突破对于它们的病理分析有着巨大帮助。
在此之前,神经科学研究主要依赖钙离子指示剂或电压指示剂来记录神经活动。这些工具虽然强大,但它们捕捉的往往是神经元整合信息后的“结果”——即动作电位或与之相关的钙涌流。
然而,大脑的计算核心其实在于“过程”。数以千计的突触前神经元释放神经递质谷氨酸,这些化学信号跨越突触间隙,作用于突触后膜,经过极其复杂的非线性整合,最终才决定了一个神经元是否放电。
在这个微观尺度上,旧有的技术显得捉襟见肘:要么反应太慢,无法分辨快速连续的信号;要么灵敏度太低,淹没在背景噪音中;要么因为过快的光漂白,标记了荧光蛋白的神经元随着激光照射,产生损耗变暗,而无法进行长时程观测。
为了攻克“看得慢”又“看不清”的两大难题,由卡斯帕·波德戈尔斯基(Kaspar Podgorski)博士和杰里米·哈塞曼(Jeremy Hasseman)博士领导的团队,对早期的谷氨酸传感器进行了彻底的基因工程改造。
研究团队不再追求一个全能的传感器,而是主动设计出具有不同性能侧重点的专用工具。由于传感器的速度(结合与释放谷氨酸的快慢)和灵敏度(信号亮度)在分子结构上往往此消彼长。
于是,他们采用了组合突变筛选策略,像系统性地调整钟表的齿轮一样,对蛋白质中影响其动力学特性的关键区域进行了数千种基因改造,并在培养皿中逐一测试这些变体的性能。
最终,他们锁定了两款性能迥异但互补的核心工具:iGluSnFR4f 和 iGluSnFR4s。
这里的后缀“f”代表快速(fast),而“s”代表慢速(slow)。
(来源 :论文)
iGluSnFR4f 是为了极致的速度而生,它的失活时间常数仅为 26 毫秒。在小鼠的初级视觉皮层实验中,研究人员利用双光子显微镜观察到,当小鼠受到视觉刺激时,这款传感器能够以极高的时间分辨率,清晰地分辨出单个突触上连续发生的谷氨酸释放事件。
即使是在以 100 赫兹的高频进行连续成像时,它依然能保持清晰的信号轨迹,没有出现信号混叠。对于那些需要研究神经编码精确时间特性的实验来说,这无疑是一把锋利的手术刀。
相比之下,iGluSnFR4s则走了一条不同的路线。它的失活时间较长,约为 153 毫秒,这使得它能够整合更多的光子,从而产生更明亮的荧光信号。
这种高灵敏度使其成为观测微弱信号或进行大范围群体记录的理想选择。
在针对腹侧被盖区(VTA)多巴胺能神经元的研究中,科学家利用光纤光度法(Fiber Photometry)配合 iGluSnFR4s,成功记录到了与奖赏行为高度相关的群体谷氨酸信号波动。
其实验数据显示,其信噪比是上一代传感器 iGluSnFR3 的数倍,这意味着研究者可以用更低的光功率获得更清晰的数据,极大地降低了光毒性对脑组织的损伤。
这项技术让“看不见”变成了“清晰可见”。
在显微镜下,这些被标记的神经元树突棘不再是静止的结构,而是随着信息的流入闪烁着光芒,如同夜空中的点点繁星。
艾伦研究所的波德戈尔斯基博士用一个生动的比喻描述这一突破:“以前,我们就像在读一本单词被完全打乱的书,根本无法理解句子的结构和含义。现在,我们终于把单词之间的连接线画了出来,理解了它们排列的顺序,也就读懂了大脑原本想要表达的故事。”
为了验证这套工具在活体动物中的实际效能,研究团队在小鼠的触须桶状皮层(Barrel Cortex)进行了一系列严苛的测试。
众所周知,啮齿类动物通过快速摆动触须来感知世界,这种感官输入的频率极高,对传感器的响应速度提出了巨大挑战。实验结果显示,iGluSnFR4f 展现出了惊人的动态捕捉能力。
当小鼠自由挥动触须触碰物体时,传感器精准地记录下了每一次触碰引发的谷氨酸释放,即便是间隔极短的连续触碰也能被清晰区分。而在过去,这类高频信号往往会被旧型传感器模糊成一团无法解析的持续光斑。
图 | 小鼠视觉皮层中iGluSnFR4的表征 (来源:论文)
更令人兴奋的是,这项技术揭示了大脑处理信息时的空间特异性。在视觉皮层的实验中,研究人员发现,同一根树突上的不同棘突(Spine)会对不同方向的运动光栅产生反应。
得益于新工具的高信噪比和低背景噪音,科学家们不仅能看到哪些棘突在活跃,还能精确定位它们的空间分布,甚至观察到相邻突触之间是如何保持功能独立的。这种在单突触分辨率下进行的“功能性连接组学”研究,在此前几乎是不可想象的。
当然,从实验室的培养皿到复杂的活体大脑,每一步跨越都充满了挑战。研发团队在筛选过程中不仅要考虑传感器的亮度与速度,还要兼顾其在膜表面的表达水平以及对正常生理过程的干扰。
他们发现,通过引入特定的膜定位序列(如NGR序列),可以将这些传感器更精准地锚定在突触后膜的表面,直接面对突触间隙中释放的谷氨酸洪流。这种分子层面的精巧设计,确保了传感器既能敏锐捕捉信号,又不会因为过度抢占受体而影响神经元正常的突触传递。
这一工具的问世,其影响远不止于基础神经科学领域。对于药物研发而言,它提供了一个全新的筛选平台。许多神经精神类疾病,如抑郁症、自闭症和癫痫,都被认为与谷氨酸信号系统的失调有关。
过去,药企在筛选新药时,往往只能通过观察细胞死亡率或整体电生理变化来评估药效,这些指标既宏观又滞后。
而现在,利用 iGluSnFR4,研发人员可以直接观察药物分子如何影响突触层面的谷氨酸传递效率。这就配备了一副高倍望远镜,让他们能直接看到药物是否击中了靶心。
参考资料
论文地址:10.1038/s41592-025-02965-z
运营/排版:何晨龙
时事1:亚星手机版安装
12月28日,四川启动“川工带川货·助力乡村振兴”年货节,23时30分,违规内容的传播达到高峰,不少用户称,部分违规直播间的观看人数突破万人,越来越多用户选择向警方报案。至23日0时30分左右,北京市公安局海淀分局已接到多个相关群众报案,正针对事件情况展开了解。,电子游艺平台全网址。
12月28日,日媒:日本核反应堆发生含放射性水泄漏 未确认有人受辐射,《每日经济新闻》记者注意到,这是继2024年底成功引入德国安联为战略投资人之后,国民养老保险第二次进行增资扩股。若本次增资扩股能成功实施,国民养老保险资本实力将进一步增强,或将重回国内养老保险公司注册资本规模第一的位置。,澳门百老汇注册平台,乐鱼app下载,必威网址。
时事2:ag捕鱼王体验
12月28日,2025年终观察|4000点、3万亿……数看A股新变化,总之,面对欧盟的高税率,中国车企需要保持冷静和理性积极应对挑战并寻求新的发展机遇。只有如此才能在竞争激烈的国际市场上立于不败之地并实现可持续发展。,bet9九州体育路线,云顶娱乐手机app,188BETApp。
12月28日,新闻1+1|海南自由贸易港,要放开什么?,两名欧洲议会消息人士分别对法新社透露,泽连斯基很有可能在2月9日出席议会特别会议并发表演讲。乌克兰政府官员披露,泽连斯基将在布鲁塞尔要求加大军援力度。,纬来体育在哪有直播吧,救世通天报,真人娱乐澳门金沙。
时事3:澳门正规游戏平台app
12月28日,天津退役军人完成造血干细胞捐献 为生命助力,目前中国队2胜2平1负拿到8分,得失球为9比8;而泰国队1胜2平2负积5分,得失球为6比8。国足依然掌握着自己的出线命运,但前提是做客韩国拿到1分。然而以中韩两国足球间的巨大差距来看,主场都0比3完败的国足,想要在客场拿分的难度无疑是巨大的。,九州体育最新版APP,新澳门游戏网站入口大全,365bet电子。
12月28日,前11个月广州外贸进出口达1.13万亿元,赵瑞瑞进一步补充,在大规模储能领域,当前钠电池整体制造成本略高于锂电池;但在对循环性要求相对宽松的产品领域(如两轮电动车),钠电池的成本已能与锂电池持平。,牛牛打团怎么才可以赢,米乐app最新版,水果老虎机游戏下载。
时事4:bet36体育注册bet36体育注册
12月28日,【好评中国】“老砖瓦”里,何以澎湃“新消费”?,8月14日,威海君乐轮胎“年产220万条高性能全钢胎扩建项目”,完成备案。,赢金币兑换现金的斗地主,新普京官网版,澳门体育开户。
12月28日,苏丹主权委员会主席表示 冲突解决方案必须包括解散快速支援部队,4月7日,遵义市人民政府发布的《遵义市网络预约出租汽车经营服务管理办法(修订)》中,也将出租车驾驶员的年龄限制在60周岁以下。,真人实体网投平台,杏鑫官方网站下载,凤凰彩票登录。
责编:查理
审核:杨景鑫
责编:莎拉·布鲁克斯












