波士顿大学的澳门威尼斯人注册网站研究人员开发了一种新的方法和显微镜,使他们能够非常详细地看到脑细胞之间的电活动

通过Kat J. McAlpine

一种新的显微镜方法——能够成像脑细胞处理信息时的电压——使用基因工程蛋白质和超快显微镜(带有板载的反光“迪斯科球”)来测量单个神经元和脑细胞网络内的电压,这种现象发生得非常快,直到现在都很难观察到。

Michael Economo (BME)

当你读到这篇文章时,脑电活动正在你大脑细胞之间以非常高的速度进行着乒乓运动。人类大脑中大约有860亿个神经元,它们协同工作,传递信息,为整个人体的思想、运动、感知、行为和调节过程提供动力。这种不和谐的活动是自动发生的,我们没有任何有意识的努力,因为脑细胞释放电信号,在细胞之间传递信号和信息。

“电压是信息在大脑中传递的方式,”助理教授Michael Economo (BME)说。

杰罗姆·默茨(BME, ECE)

检测电压变化是理解大脑活动以及神经元如何协调身体和心灵的复杂行为的关键。但从历史上看,对脑内电活动成像的方法只能让科学家间接地收集到它的存在,比如一种叫做钙成像的技术,它可以探测到钙的波动,从而暗示细胞内电压的变化。

由于电压成像技术的新进展,这种情况终于改变了,这让神经科学家们对电压如何在脑细胞中传播有了迄今为止最详细的了解。“这一进展对神经科学有着广泛的影响,”Economo说,他是该项目的主要澳门威尼斯人注册网站研究者之一,与Jerome Mertz教授(BME, ECE,物理学)一起。该澳门威尼斯人注册网站研究小组于8月21日在《自然神经科学》杂志上发表了他们的澳门威尼斯人注册网站研究成果。

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探测大脑活动的巨大飞跃

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