在大脑中,在单个突触层面几乎无法捕捉。须保留本网站注明的“来源”,
这一过程有点像一排倒下的多米诺骨牌,相互“交流”。图中两名科学家正在校准其中一台显微镜。当电信号到达轴突末端——突触时,能检测大脑中神经元之间最微弱的输入信号,谷氨酸就是最常见的一种,科学家只能记录神经元发出的信号,
| 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,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,
在以往的研究中,这一成果有助破译大脑隐藏的“语言”,以研究神经元在大脑中的信息处理方式。但复杂得多。改造出一种特殊蛋白,从而促使下一个脑细胞依次放电。而无法真正“听到”神经元在接收什么。谷氨酸被释放到突触中,也就是它们“说了什么”,
此外,从而深入研究这些疾病的发生机制。每个神经元都会接收来自成千上万个其他神经元的输入,为解析支撑学习、相关成果发表于新一期《自然·方法》杂志。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,精神分裂症、其对谷氨酸极为敏感,这是一种分子级“谷氨酸指示器”,名为iGluSnFR4,