COVID-19 : ВАКЦИНИРОВАНЫ 1 006 241 БОЛЬНЫХ 412 231 (+2834)   ВЫЛЕЧИЛИСЬ 371 836     УМЕРЛО 10 542(+20) Подробнее
Коронавирус новостей: 7860
ГМО и прививки новостей: 1289
Акция протеста новостей: 1095

Ученые научились читать мысли медуз

29 ноя. 2021, 20:30   Наука и IT
1516 0

Понимание точных схем клеток мозга, которые управляют всем нашим повседневным поведением, является невероятно сложной загадкой для нейробиологов.

Но теперь на фундаментальные вопросы нейробиологии поведения можно ответить с помощью новой и более простой модели организма: крошечных медуз, передает Noi.md со ссылкой на cursorinfo.co.il.

Исследователи из Калифорнийского технологического института разработали своего рода набор генетических инструментов, предназначенный для работы с Clytia hemisphaerica, типом медузы диаметром около 1 см во взрослом состоянии. С помощью этого инструментария крошечные существа были генетически модифицированы, так что их нейроны индивидуально светятся флуоресцентным светом при активации. Поскольку медуза прозрачна, исследователи могут наблюдать за свечением нервной активности животного, которое ведет себя естественно. Другими словами, команда может читать мысли медузы, когда она питается, плавает, уклоняется от хищников и т. д., чтобы понять, как относительно простой мозг животного координирует его поведение.

Статья с описанием нового исследования появилась в журнале Cell.

Исследование проводилось в основном в лаборатории Дэвида Дж. Андерсона, профессора биологии Сеймура Бензера, кафедры лидерства Института нейробиологии Тяньцяо и Крисси Чен, исследователя Медицинского института Говарда Хьюза и директора Института нейробиологии имени Тяньцяо и Крисси Чен.


Когда дело доходит до модельных организмов, используемых в лабораториях, медузы являются исключением. Черви, мухи, рыбы и мыши — некоторые из наиболее часто используемых лабораторных модельных организмов — генетически более тесно связаны друг с другом, чем с медузами. На самом деле черви эволюционно ближе к человеку, чем к медузам.

«Медузы — важная точка для сравнения, потому что они настолько отдаленно связаны друг с другом. Они позволяют нам задавать такие вопросы, как существуют ли принципы нейробиологии, общие для всех нервных систем? Или как могла бы выглядеть первая нервная система? Изучая природу в более широком смысле, мы можем также обнаружить полезные биологические инновации. Важно отметить, что многие медузы являются маленькие и прозрачные, что делает их захватывающими платформами для системной нейробиологии. Это связано с тем, что существуют удивительные новые инструменты для визуализации и управления нейронной активностью с помощью света, и вы можете поместить всю живую медузу под микроскоп и получить доступ ко всей нервной системе», — говорит Брэди Вайсбурд, постдокторант и первый автор исследования.

Мозг медузы не сосредоточен в одной части тела, как наш собственный мозг, а рассредоточен по всему телу животного, как сеть. Различные части тела медузы могут работать, казалось бы, автономно, без централизованного управления. Например, хирургически удаленный рот медузы может продолжать «есть» даже без остальной части тела животного.

«Наши эксперименты показали, что кажущаяся диффузной сеть нейронов, которая лежит в основе круглого зонтика медузы, на самом деле подразделяется на участки активных нейронов, организованных в клинья, как кусочки пиццы. Когда медуза схватывает креветку щупальцем, нейроны в ближайшем к щупальце «кусочке пиццы» сначала активируются, что, в свою очередь, заставляет эту часть зонтика складываться внутрь, в результате чего креветка оказывается во рту. Этот уровень нейронной организации совершенно незаметен, если вы посмотрите на анатомию медузы даже в микроскоп. Чтобы увидеть ее, вы должны иметь возможность визуализировать активные нейроны — это то, что мы можем делать с нашей новой системой», — объясняет Андерсон.

Вайсбурд подчеркивает, что это только верхушка понимания всего репертуара поведения медуз.

«В будущей работе мы хотели бы использовать эту медузу в качестве управляемой платформы, чтобы точно понять, как поведение создается целыми нейронными системами. В контексте передачи пищи понимание того, как щупальца, зонтик и рот координируются друг с другом, позволяет нам подойти к более общим проблемам функции модульности в нервных системах и того, как такие модули координируются друг с другом. Конечная цель состоит в том, чтобы не только для понимания нервной системы медуз, но и для использования ее в качестве трамплина для понимания более сложных систем в будущем », — говорит он.

По слова ученых, новая модельная система проста для использования исследователями в любом месте.

0

Добавить комментарий

Нашли ошибку в тексте? Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter

© Бизнес

Что, на ваш взгляд, должно сейчас беспокоить власти РМ в первую очередь?
Баллады о предкахСандуляк Владислав
 X