连发Cell,Nature顶级期刊,揭示脊髓和脑干在触摸中令人惊讶的新作用

2db1b9e49103965cef2dd01c2a26dee2.jpeg

来源:生物通

触觉对我们做的几乎所有事情都至关重要,从家里的日常工作到在可能隐藏危险的陌生地形上导航。

660b981acddef872d4c742864b5b78e8.jpeg

触觉对我们做的几乎所有事情都至关重要,从家里的日常工作到在可能隐藏危险的陌生地形上导航。长期以来,科学家们一直想弄清楚,我们用手和身体其他部位获得的触摸信息是如何进入大脑,从而产生我们的感觉的。然而,人们对触摸的关键方面——包括脊髓和脑干如何参与接收、处理和传输信号——仍然知之甚少。

现在,哈佛医学院的科学家们的两篇论文揭示了脊髓和脑干如何影响触觉的关键新见解。具体来说,研究表明,脊髓和脑干,以前被认为只是触摸信息的中继中心,在触摸信号传输到更高阶大脑区域时,积极参与处理触摸信号。

11月4日发表在《Cell》杂志上的一项研究表明,脊髓中的特殊神经元形成了一个复杂的网络,它处理轻触——比如手的轻刷或脸颊上的轻啄——并将这一信息发送到脑干。现在,在11月23日发表在《自然》(Nature)杂志上的另一项研究中,研究人员发现,直接接触和间接接触途径共同作用,在脑干汇合,形成了触摸处理的方式。

“这些研究将重点放在脊髓和脑干上,这两个部位的触摸信息被整合和处理,以传递不同类型的触摸。在此之前,我们并没有充分认识到这些区域是如何影响大脑对振动、压力和触觉刺激的其他特征的表现的,”David Ginty说,他是HMS Blavatnik研究所神经生物学的Edward R.和Anne G. Lefler教授,也是两篇论文的资深作者。

尽管这些研究是在鼠类身上进行的,但触摸的机制在很大程度上是跨物种保守的,包括人类,这意味着触摸处理的基础知识可能对科学家研究人类状况有用,比如以触摸功能障碍为特征的神经性疼痛。

美国国家神经疾病和中风研究所(NINDS)的项目主任James Gnadt说:“这种对触觉的详细理解——即通过与皮肤接触来感受世界——可能对理解疾病、紊乱和损伤如何影响我们与周围环境互动的能力有深远的意义。”

被忽视和不被重视

触觉的历史观点是,皮肤上的感觉神经元遇到触摸刺激,如压力或振动,并将这一信息以电脉冲的形式直接从皮肤传递到脑干。在那里,其他神经元将触摸信息传递到大脑的初级体感皮层——触摸层次的最高层次——在那里,触摸信息被处理成感觉。

然而,Ginty和他的团队想知道脊髓和脑干是否以及如何参与处理触摸信息。这些区域占据了触摸层次的最低层次,并结合起来形成了一个更间接的进入大脑的触摸通道。

“该领域的人们认为,触觉的多样性和丰丰性仅仅来自皮肤上的感觉神经元,但这种思维绕过了脊髓和脑干,”Ginty实验室的博士后Josef Turecek说,他是《Nature》杂志这篇论文的第一作者。

许多神经科学家不熟悉脊髓神经元,称为突触后背柱(PSDC)神经元,这种神经元从脊髓投射到脑干,而且教科书倾向于把PSDC神经元排除在描述触摸细节的图表之外,Turecek解释道。

对于Ginty来说,在触摸中脊髓和脑干被忽视的方式让人想起了视觉系统的早期研究。最初,研究视觉的科学家认为,所有的处理过程都发生在大脑的视觉皮层。然而,事实证明,视网膜在视觉信息到达大脑皮层之前就接受了它,它在处理这些信息时参与了很多。

Ginty说:“类似于对视觉系统的研究,这两篇论文探讨了来自皮肤的触摸信息如何在脊髓和脑干中被处理,然后再向上移动到更复杂的大脑区域。”

把这些点连起来

在《Cell》杂志的论文中,研究人员使用了他们开发的一种技术,在小鼠经历不同类型的触摸时,同时记录了脊髓中许多不同神经元的活动。他们发现超过90%的背角神经元——脊髓的感觉处理区域——对轻触有反应。

“这是令人惊讶的,因为传统上认为脊髓浅层的背角神经元主要对温度和疼痛刺激做出反应。我们还没有意识到轻触信息是如何在脊髓中分布的,”Ginty实验室的研究员Anda Chirila说,她与研究生Genelle Rankin共同撰写了这篇论文。

此外,这些对轻触的反应在背角中基因不同的神经元群体之间差异很大,这些神经元被发现形成了一个高度互联和复杂的神经网络。这种反应的变化,反过来又导致了由PSDC神经元从背角传递到脑干的触摸信息的多样性。事实上,当研究人员使各种背角神经元沉默时,他们看到PSDC神经元传递的光接触信息的多样性减少了。

“我们认为,关于触摸是如何在脊髓中编码的信息,对于理解触摸处理的基本方面是很重要的,”Chirila说。脊髓是触摸层次结构中的第一个部位。

在他们发表在《Nature》杂志上的另一项研究中,科学家们专注于触摸层次的下一步:脑干。他们探索了从皮肤中的感觉神经元到脑干的直接通路和通过脊髓发送触摸信息的间接通路之间的关系,正如《Cell》杂志论文中所描述的那样。

Turecek说:“脑干神经元可以得到直接和间接的输入,我们真的很好奇触摸每个通路会给脑干带来哪些方面的影响。”

为了解析这个问题,研究人员交替地使每条通路沉默,并记录小鼠脑干神经元的反应。实验表明,直接通路对于传递高频振动是重要的,而间接通路则需要对皮肤上的压力强度进行编码。

Turecek解释说:“我们的想法是,这两种途径在脑干与可以编码振动和强度的神经元汇合,所以你可以根据你有多少直接和间接输入来塑造这些神经元的反应。”换句话说,如果脑干神经元的直接输入多于间接输入,它们就会传递更多的振动而非强度,反之亦然。

此外,研究小组还发现,这两种途径都可以从同样小的皮肤区域传递触摸信息,强度信息绕过脊髓,然后再与振动信息结合,直接传递到脑干。通过这种方式,直接和间接通路一起工作,使脑干形成来自同一区域的不同类型的触摸刺激的空间表征。

真相浮出水面

到目前为止,“大多数人认为脑干是触觉的中继站,他们甚至根本没有在地图上看到脊髓,”Ginty说。对他来说,新的研究“证明了在脊髓和脑干中有大量的信息处理,而这种处理对于大脑如何呈现触觉世界是至关重要的。”

他补充说,这种处理可能有助于脑干发送到体感皮层的触摸信息的复杂性和多样性。

接下来,Ginty和他的团队计划在清醒和有行为的鼠身上重复这些实验,在更自然的条件下测试这些发现。他们还想扩大实验范围,包括更多类型的现实世界的触摸刺激,如纹理和运动。

研究人员还对来自大脑的信息(例如动物的压力、饥饿或疲惫程度)如何影响触摸信息在脊髓和脑干中的处理方式感兴趣。鉴于触摸机制似乎在物种间都是保守的,这类信息可能与人类的情况特别相关,如自闭症谱系障碍或神经性疼痛,在这些情况下,神经功能障碍导致对轻触摸的过度敏感。

“通过这些研究,我们已经奠定了这些电路如何工作以及它们的重要性的基本构建模块,”Rankin说。“现在我们有了解剖这些电路的工具,以了解它们是如何正常运转的,以及当出现问题时什么发生了变化。

未来智能实验室的主要工作包括:建立AI智能系统智商评测体系,开展世界人工智能智商评测;开展互联网(城市)大脑研究计划,构建互联网(城市)大脑技术和企业图谱,为提升企业,行业与城市的智能水平服务。每日推荐范围未来科技发展趋势的学习型文章。目前线上平台已收藏上千篇精华前沿科技文章和报告。

  如果您对实验室的研究感兴趣,欢迎加入未来智能实验室线上平台。扫描以下二维码或点击本文左下角“阅读原文”

53c8118ead4c4016123509eb1ffcef08.jpeg

本文来自互联网用户投稿,该文观点仅代表作者本人,不代表本站立场。本站仅提供信息存储空间服务,不拥有所有权,不承担相关法律责任。如若转载,请注明出处:http://www.mzph.cn/news/481368.shtml

如若内容造成侵权/违法违规/事实不符,请联系多彩编程网进行投诉反馈email:809451989@qq.com,一经查实,立即删除!

相关文章

2022年度“十大基础研究关键词”在深发布

来源:读特客户端11月27日,“青年科学家50论坛”发布2022年度“十大基础研究关键词”。这些关键词由“科学探索奖”的获奖人提名、投票并经科委会确认。十个关键词,体现出以获奖人为代表的中国杰出青年科学家群体,对未来科技发展的…

“信创”的热火烧到了物联网

资料来源:综合整理自互联网整理发布:物联网智库 导读产业淘沙,市场铄金,蛰伏已久的风口终究要来了。如果说今年有什么板块在下半年异军突起,信创一定榜上有名。在大热赛道表现平平的十月份,信创板块指数累计…

神经网络与图灵机的复杂度博弈

来源:集智俱乐部 作者:东方和尚1931年,天才数学家图灵提出了著名的图灵机模型,它奠定了人工智能的数学基础。1943年,麦克洛克 & 皮茨(McCulloch & Pitts)两人提出了著名的人工神经元模型…

自主可控时代,物联网呼唤怎样的操作系统?

来源:物联网智库作者:Levin导读物联网产业的竞争正在向着生态系统发展,包括互联网巨头和运营商在内的企业都在基于平台,积极布局上游关键技术和下游解决方案。根据工信部发布的数据显示,截至今年8月末,三家…

在不确定的时代,用理性的思考去对抗群体的疯狂

来源:混沌巡洋舰本文整理摘编自《群体的疯狂》 威廉伯恩斯坦著 王兴华译 中信出版集团 2022.11近两个世纪之前,一位年轻的名叫查尔斯•麦基的苏格兰人,以令人难忘的方式同时攻击上帝和玛门。他出生于1814年,是一名颇受欢迎的诗人、…

深度学习的下一个十年,延展基础科学研究变革的「角力场」

来源:AI科技评论在更大的科学命题中,有人找到了更激动人心的原动力。图灵奖获得者、前微软技术研究员 Jim Gray 通过四种范式描述了科学发现的历史演变。从基于经验主义——即对自然现象的直接观察之“第一范式”,到以数据密集型科学发现&…

AI 硬件加速的重大飞跃!可训练机器学习硬件的光学芯片

编辑 | 绿萝根据麦肯锡(McKinsey)最近的一份报告,机器学习应用每年飙升至 1650 亿美元。但在机器能够执行诸如识别图像细节等智能任务之前,必须先对其进行训练。训练现代人工智能 (AI) 系统(如特斯拉的自动驾驶仪&…

机器人自己造自己,究竟是怎么办到的?

来源:AI科技大本营整理:杨阳说起自我创生,首先想到的就是克隆。或许你已经听说过欧洲的小龙虾灾难,因为一只大理石纹螯虾的突发变异,导致的孤雌生殖在极短时间内就能克隆出成千上万只龙虾。虽然说是吃货福音&#xff0…

量子计算和人工智能:应该知道的10件事

来源:中国机器人网近年来,新兴技术变得突出。其中,量子计算具有改变我们世界的独特潜力。量子计算已经显示出有希望的证据,以令人难以置信的方式加速启发式计算。因此,在复杂的解决方案中应用量子计算来解决药物和材料…

用量子计算机创造史上首个虫洞 加州理工学院团队发Nature封面文章

来源:FUTURE远见选编:FUTURE | 远见 闵青云 日前,来自美国加州理工学院的Maria Spiropulu领导的团队使用谷歌的量子计算机对全息虫洞进行量子「模拟」。据称,该研究团队创造了有史以来第一个虫洞。论文作者表示,他们的…

Science Bulletin | 从“网络神经科学”到“网络神经外科”

随着科技进步,人类对大脑的认识不断深入。2004年脑的大尺度网络论述初步形成,2005年脑连接组学的概念首次提出,到2017年Sporns等在Nature neuroscience撰文系统论述,并提出了Network neuroscience的概念。与此同时,欧美…

科幻电影里的机器人假肢已经照进现实

来源:机器人大讲堂编辑:Jack排版:麦子20日晚,在卡塔尔世界杯开幕式上,一个身有严重残疾,胸部以下几乎缺失的卡塔尔人一亮相就赢得全场欢呼。一直以来,人们对坚强不屈的肢体残障人士都深怀敬意&a…

马斯克脑机接口最新演示:猴子学会意念打字,预计6个月内人体试验

来源:文章转载自机器之心(ID:almosthuman2014)在迟到半个多小时之后,马斯克在今日的 Neuralink Show & Tell 演示活动中展示了脑机接口的最新进展。在脑机接口领域,马斯克创办的Neuralink一直走在前列。…

Science:DeepMind又一突破,AI玩转了西洋陆军棋,跻身历史top3

对棋类游戏的掌握程度,一直是判断人工智能(AI)是否真正智能的依据之一,因为这类游戏可以被用来评估 AI 代理在受控环境下自主开发和执行策略的能力。如今,AI 在此前尚未掌握的经典棋类游戏 Stratego(西洋陆…

算法、图灵机、哥德尔定理与知识的不确定性

来源:人机与认知实验室作者:王荣江摘要:知识论一直在寻求对知识的确定性作一般算法式的逻辑证明的辩护。然而,即使在处理抽象的数量概念的数学基础研究中,也不能达到最终逻辑证明的确定性。图灵对停机问题的算法步骤的…

科学家建立邻近细胞遗传学技术揭示体内细胞间相互作用

来源:中国科学院分子细胞科学卓越创新中心12月2日,《科学》(Science)以Research Article的形式,在线发表了中国科学院分子细胞科学卓越创新中心(生物化学与细胞生物学研究所)周斌研究组的最新成…

三院士漫谈:未来机器人:目标、路径和挑战

来源: 机器人大讲堂从阿西莫夫提出机器人三定律已经过去70多年了。现在,科技巨头试水机器人的新闻也密集起来。比如8月里,小米发布了全尺寸人形仿生机器人“CyberOne”,别号“铁蛋”。特斯拉宣布将在今年9月30日推出人形机器人Opt…

整个元素周期表通用,AI 即时预测材料结构与特性

编辑 | 绿萝材料的性质由其原子排列决定。然而,现有的获得这种排列的方法要么过于昂贵,要么对许多元素无效。现在,加州大学圣地亚哥分校纳米工程系的研究人员开发了一种人工智能算法,可以几乎即时地预测任何材料(无论是…

Trends Cogn Sci 封面综述| 北师大毕彦超教授:人脑知识的双重编码理论

来源:brainnews编译作者:(嗯铃、洛文 brainnews创作团队)校审:(洛文、Freya brainnews编辑部)我们的大脑是如何编码有关世界的各种各样知识?我们与日益强大的AI有着怎样的不同&a…

亚马逊 CTO Werner Vogels:2023年及未来五大技术趋势预测

来源:亚马逊云科技近年来,几次全球性危机占据了我们的日常生活,因此看看我们是否可以利用技术来解决这些棘手的人类问题。如今,我们可以从很多互联设备获取数据,例如:可穿戴设备、医疗设备、环境传感器、视…