一個多國研究小組現(xiàn)在已經(jīng)更好了解物種之間大腦皮層神經(jīng)元架構(gòu)的差異,這要歸功于高分辨率顯微鏡。波鴻魯爾大學(xué)發(fā)育神經(jīng)生物學(xué)研究小組的研究人員在Petra Wahle教授的領(lǐng)導(dǎo)下,已經(jīng)證明靈長類動物和非靈長類動物在其結(jié)構(gòu)上一個重要差異:軸突的起源,這是負(fù)責(zé)傳輸被稱為動作電位電信號的過程。這些結(jié)果最近發(fā)表在《eLife》雜志上。
研究小組研究了各種動物,包括嚙齒類動物(小鼠、大鼠)、有蹄類動物(豬)、食肉動物(貓、雪貂),以及動物學(xué)靈長類的獼猴和人類??茖W(xué)家們通過使用五種不同的染色技術(shù)和對超過34,000個神經(jīng)元的評估得出結(jié)論,非靈長類動物和靈長類動物之間存在著物種差異。
與非靈長類動物的興奮性錐體神經(jīng)元相比,靈長類動物大腦皮層外層II和III的興奮性錐體神經(jīng)元上攜帶軸突的樹突明顯較少。此外,對于抑制性中間神經(jīng)元,在貓和人類物種之間發(fā)現(xiàn)了攜帶軸突的樹突細(xì)胞百分比方面的巨大差異。在比較具有初級感覺和高級大腦功能的獼猴皮層區(qū)域時,沒有觀察到定量差異。
研究人員表示,高分辨率顯微鏡在研究中特別重要,這使得檢測軸突起源可以在微米級準(zhǔn)確跟蹤,這在傳統(tǒng)顯微鏡下有時并不那么容易。通常,一個神經(jīng)元將到達(dá)樹突的興奮性輸入與抑制性輸入進行整合,這一過程被稱為體突整合。然后,神經(jīng)元決定輸入是否足夠強大和重要,以通過動作電位傳送到其他神經(jīng)元和腦區(qū)。
攜帶軸突的樹突被認(rèn)為是有特權(quán)的,因為這些樹突的去極化輸入能夠直接喚起動作電位,而無需參與體細(xì)胞整合和體細(xì)胞抑制。為什么會演變出這種物種差異,以及它對靈長類動物的新皮層信息處理可能具有的潛在優(yōu)勢,目前尚不清楚。