為了追蹤和控制自己的位置,動(dòng)物在空間中整合它們的運動(dòng)。
在哺乳動(dòng)物的海馬結構中觀(guān)察到了自我定位的表征,但尚不清楚位置表征是否存在于更古老的大腦區域,它們是如何從整合的自我運動(dòng)中產(chǎn)生的,以及它們通過(guò)什么途徑控制運動(dòng)。
近日,研究人員利用斑馬魚(yú)模型,對這一系列問(wèn)題進(jìn)行研究。相關(guān)研究成果發(fā)表在《Cell》上,文章標題為:“A brainstem integrator for self-location memory and positional homeostasis in zebrafish"。
研究人員用斑馬魚(yú)游泳對抗水流的這一行為進(jìn)行研究,將斑馬魚(yú)幼蟲(chóng)暴露在各種不自主的位移中。它們追蹤這些位移,并在數秒后,通過(guò)糾正性游泳(“位置穩態(tài)")向先前的位置移動(dòng)。
全腦功能成像顯示,延髓中存在一個(gè)網(wǎng)絡(luò ),存儲位置記憶,并在下橄欖中誘導錯誤信號,以驅動(dòng)未來(lái)的糾正性游泳。光遺傳學(xué)操縱髓質(zhì)整合細胞誘發(fā)位移記憶行為。切除它們或下游的橄欖神經(jīng)元,消除了位移校正。這些結果揭示了脊椎動(dòng)物的多區域后腦回路,它整合了自我運動(dòng)和存儲自我定位來(lái)控制運動(dòng)行為。通過(guò)該實(shí)驗作者們發(fā)現魚(yú)類(lèi)將視覺(jué)信息整合到位置變化中,并通過(guò)改變游泳來(lái)糾正意外的位置變化,這種位置記憶的持續時(shí)間超過(guò)20秒。
總結:
幼體斑馬魚(yú)可以記住自我定位來(lái)控制它們在空間中的位置
控制理論模型對神經(jīng)控制器進(jìn)行算法約束
腦干和小腦的神經(jīng)元編碼記憶和控制算法
微擾實(shí)驗將這些神經(jīng)元與目標導向行為聯(lián)系起來(lái)
神經(jīng)細胞培養需要充足的營(yíng)養供給,神經(jīng)干細胞的培養也是如此。Ausbian干細胞培養基,采用全新的培養模式,研發(fā)出方便快捷高效的培養方法,開(kāi)瓶即用無(wú)需二次配制的培養基,大大節約實(shí)驗成本。