神经学家重塑大脑的一种连接

乔治亚州立大学ATLANTA-Scientists中枢神经回路的一个物种,它另一个物种的连接测试假设的进化神经回路和行为。
神经元相互连接形成的网络背后的行为。Drs。彰樱井和保罗·卡茨乔治亚州立的神经科学研究所研究海蛞蝓的大脑,更具体地说海蛞蝓,大型神经元形成简单的电路和生产简单的行为。在这项研究中,他们检测了这些海洋生物产生的大脑是如何游泳的行为。他们发现,虽然两个的大脑物种——巨大的裸鳃亚目动物和连帽裸鳃亚目动物有相同的神经元,即使行为是相同的,连接是不同的。
研究人员封锁了一些连接在巨大的裸鳃亚目动物使用箭毒,麻痹毒药用于打击飞镖南方土著美国人。这阻止了大脑巨大的裸鳃亚目动物的生产模式的冲动,通常会导致动物游泳。然后,他们将电极插入神经元创造人工大脑细胞之间的连接是基于连接的连帽裸鳃亚目动物。大脑能够产生有节奏的交替活动是游泳行为,显示这两个物种产生他们的游泳行为使用不同的大脑机制。
研究结果发表在《华尔街日报》当代生物学。
同源”行为和类似的形式自然会认为是由类似的神经机制,”卡茨说,这项研究的作者之一摄政乔治亚州立神经科学研究所的教授。“这和之前的研究表明,连接的神经回路两种不同种类的海蛞蝓互相之间有着本质的不同,尽管同源神经元的存在和行为。因此,微型电路技术可以发挥作用的演变进化的行为”。
该研究的结果是明显的有几个原因。首先,他们表明,在进化的过程中,行为可能是守恒的,但潜在的神经基础的行为转变。
此外,其他工作由这些研究人员和卡茨的实验室凸显了结论,神经元是守恒的,但在跨物种功能不同。这对推断结果跨物种,意味着必须采取谨慎在假设神经机制是守恒的,即使大脑区域和行为。
樱井是这项研究的第一作者,神经科学研究所的科学家在乔治亚州。
这项研究是由美国国家科学基金会资助。
研究人员还最近发表的结果类似的工作神经生理学杂志。他们报告说,神经之间的连接是一样的神经元在两个不同种类的海蛞蝓变化独立于行为和有机体的进化历史。
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