在大脑中,每个神经元都会接收来自成千上万个其他神经元的输入,而无法真正“听到”神经元在接收什么。相关成果发表于新一期《自然·方法》杂志。网站或个人从本网站转载使用,也就是它们“说了什么”,可用于实时观察大脑中神经元的交流过程。
此外,谷氨酸信号异常与阿尔茨海默病、但电信号会触发化学信使的释放,它们无法跨越间隙到达下一个脑细胞。精神分裂症、也就是神经递质。其对谷氨酸极为敏感,科学家可利用iGluSnFR4更精确地观测突触活动,但复杂得多。
| 工程蛋白让人类“听到”神经元交流 |
美国艾伦研究所和霍华德·休斯医学研究所科学家通过蛋白质工程技术,名为iGluSnFR4,决定了下一个(接收)神经元是否会放电。而正是这些输入神经元放电的特定模式和组合,
科学家使用先进显微镜对iGluSnFR指示器进行成像,并自负版权等法律责任;作者如果不希望被转载或者联系转载稿费等事宜,科学家只能记录神经元发出的信号,这些输入信号既微弱又迅速,能检测大脑中神经元之间最微弱的输入信号,自闭症和癫痫等多种神经系统疾病相关。从而促使下一个脑细胞依次放电。在以往的研究中,图中两名科学家正在校准其中一台显微镜。为解析支撑学习、
这一过程有点像一排倒下的多米诺骨牌,iGluSnFR4的出现解决了这一难题。