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        腦細(xì)胞著色創(chuàng)造'腦肘'

        從細(xì)菌,珊瑚和水母中借用基因,科學(xué)家們將小鼠的大腦放在一個大膽的顏色中,顯露出錯綜復(fù)雜的高速公路和神經(jīng)元連接的小路。

        該技術(shù)被哈佛大學(xué)的發(fā)明者稱為“Brainbow”,詳見11月1日的“ 自然 ” 雜志。

        用于突出顯示最多使用兩種顏色的神經(jīng)元的先前技術(shù)。1873年由意大利醫(yī)生開發(fā)并且今天仍在使用的一種常見方法稱為高爾基方法,它可以完整地染色神經(jīng)元,但一次僅影響少數(shù)腦細(xì)胞。

        腦細(xì)胞著色創(chuàng)造

        相比之下,Brainbow允許研究人員一次用大約90種不同顏色標(biāo)記數(shù)百個神經(jīng)元。由此產(chǎn)生的圖像,類似于抽象的彩色繪畫,既美觀又信息豐富。他們看起來像是可以掛在現(xiàn)代藝術(shù)博物館中,并且是有史以來最精細(xì)的神經(jīng)元連接圖像。

        正如電視上看到的那樣

        研究小組成員Joshua Sanes說:“我們已經(jīng)使用Brainbow首先看一下小鼠的神經(jīng)系統(tǒng),我們觀察到了一些非常有趣且以前未被認(rèn)識的神經(jīng)元排列模式。” “至于理解我們所看到的東西,我們只是觸及了表面。”

        為了創(chuàng)建圖像,Brainbow采用了類似于在計算機(jī)或電視屏幕上生成顏色的方法。

        研究小組成員Jeff Lichtman說:“就像電視監(jiān)視器混合紅色,綠色和藍(lán)色來描繪各種顏色一樣,神經(jīng)元中三種或更多熒光蛋白的組合可以產(chǎn)生許多不同的色調(diào)。”

        但Brainbow不依賴于紅色,綠色和藍(lán)色光,而是依賴青色,紅色和黃色基因色素。紅色基因色素來自珊瑚,而青色和藍(lán)色色素是水母中發(fā)現(xiàn)的熒光綠色色素的改良版本。

        利用遺傳重組技術(shù),研究人員將色素表達(dá)基因捆綁到DNA包裝中,并將其插入發(fā)育中的小鼠的基因組中。隨著小鼠的發(fā)育,色素基因在嚙齒動物細(xì)胞之間被分配。研究小組成員Jean Livet將DNA包比作“分子老虎機(jī)”。

        “每個小區(qū)都會玩老虎機(jī)并被歸為不同的顏色,”Livet告訴LiveScience。

        然而,為了表達(dá)顏色基因,小鼠細(xì)胞還必須含有另一種稱為Cre的基因。Cre源自細(xì)菌,激活細(xì)胞內(nèi)的顏色基因。如果顏色基因是老虎機(jī),那么Cre就是“一手又一次拉動杠桿的手”,Livet說。

        通過使用在體內(nèi)不同部位或在發(fā)育過程中不同時間表達(dá)Cre的小鼠,科學(xué)家可以在不同細(xì)胞類型上使用Brainbow。“系統(tǒng)可以根據(jù)你的需要進(jìn)行調(diào)整,”Livet說。

        整個電路

        只有在熒光燈下觀察才能看到顏色,因此Brainbow的大腦看起來仍然像正常的老鼠大腦,Livet說,“或者正常的轉(zhuǎn)基因小鼠大腦,我應(yīng)該說。”

        Brainbow確實有一些缺點。首先,它依賴于熒光顯微鏡,這可能花費數(shù)十萬美元。“這不像高爾基染色,你可以通過正常的顯微鏡觀察,”Livet說。

        另一個限制是它只適用于轉(zhuǎn)基因或轉(zhuǎn)基因動物,目前只包括小鼠。隨著高爾基染色,“你可以做任何事情,包括人類,”Livet說。

        然而,作為交換,Brainbow可以讓神經(jīng)科學(xué)家更全面地了解大腦。“你可以看到細(xì)胞如何相互作用,”Livet說。“你不僅沒有電路中只有一個單元的視野,而是對電路本身有一個愿景。”

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