在緩解疼痛方面,運動皮層的影響出乎意料
一項針對小鼠的新研究幫助闡明了大腦的初級運動皮層(M1)是如何幫助抑制神經性疼痛的。M1是大腦中最常與控制運動功能相關的區域。研究結果表明,這一大腦區域與疼痛控制之間存在因果關系,并可能為慢性疼痛管理提供新的神經刺激療法。M1區域在啟動身體運動的神經元回路方面已被廣泛研究。出乎意料的是,當人類感知疼痛時,這一大腦區域會發生神經變化;疼痛和運動功能之間的相互作用已被用于疼痛管理的運動療法。盡管如此,人們對M1在調節疼痛感知中的作用的神經生物學基礎知之甚少。為了更好地理解這一聯系,鄭淦及其同事使用了一系列方法,包括病毒作圖、體內成像、電生理學以及層和細胞類型特異性光遺傳和化學遺傳操作,來研究小鼠神經性疼痛的感覺和情緒成分調節中的神經元回路和機制。Gan等人發現,M1中不同的層特異性神經元回路改變了與慢性疼痛相關的感覺功能和情緒狀態。根據研究結果,激活連接第5層M1神經元與大腦不確定帶和導水管周圍灰質特定細胞群的通路,可以抑制小鼠對疼痛的感覺超敏反應。此外,另一個連接第6層M1神經元和伏隔核的回路的激活,減少了神經性疼痛的消極情緒和行為成分。作者說,這些見解將有助于為開發和改進神經刺激療法以實現最佳的疼痛控制提供見解。
Layer-specific pain relief pathways originating from primary motor cortex
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細胞編程,再現人類細胞獨特特征的神經網絡
研究小組應用了細胞內鈣水平記錄技術,比較了用細胞重編程技術從人類細胞中獲得的神經元培養物與從嚙齒動物和人腦中獲得的神經元培養物的特性。 對影響人類大腦的疾病的研究通常基于動物模型,無法再現人類神經疾病的復雜性。因此,這些方法在臨床環境中應用于患者時往往失敗。在這種情況下,利用皮膚細胞產生人類神經元培養的細胞重編程技術的發現,徹底改變了神
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改變神經元內在行為的技術
哈佛大學約翰·保爾森工程與應用科學學院(SEAS)和麻省理工學院的研究人員開發了一種針對大腦中患病神經元并利用光改變其長期行為的新方法,為癲癇和自閉癥等神經系統疾病的潛在新治療方法鋪平了道路。這項研究發表在12月7日的《Science Advances》雜志上。“我們設想,這項技術將為神經科學和行為研究的神經元的高時空分辨率控制提供新的機會,并為神經疾病開發