光遗传学——给大脑装光控开关,有望成为解开大脑秘密的钥匙

2016-04-03 中国科学院神经科学研究所 王飞 中国科普博览

大家好!我是大脑的主人神经元君,今天我要给大家介绍下如何控制大脑。 大脑作为人体的司令部,控制着我们的一言一行。如果我们能够控制人的大脑,我们就可以改变人的思维,控制人的行为了。看似不可实现的想法,科学家们早已经迈出了第一步。他们不需要咒语,不需要魔杖,只需要通过一束光,就可以让你的思维发生变化。这可不是什么天方夜谭的魔术哦,这项高大上的新兴技术叫做光遗传学(Optogenetics)!

大家好!我是大脑的主人神经元君,今天我要给大家介绍下如何控制大脑。

大脑作为人体的司令部,控制着我们的一言一行。如果我们能够控制人的大脑,我们就可以改变人的思维,控制人的行为了。看似不可实现的想法,科学家们早已经迈出了第一步。他们不需要咒语,不需要魔杖,只需要通过一束光,就可以让你的思维发生变化。这可不是什么天方夜谭的魔术哦,这项高大上的新兴技术叫做光遗传学(Optogenetics)!

神经元君和他的实验室神经元君和他的实验室

光遗传学就是用特定的光作为控制信号,用遗传学的方法在大脑中安装一个光控的开关。当光一打开,大脑中的开关就打开了,大脑的某项功能就开始运作。这个开关可以安装在大脑的不同的部位,负责不同的功能。就像我们家里的遥控器,我们可以用红外光控制电视的打开,也可以用它控制空调的开关。

这种光控开关其实是一种光敏感通道蛋白(Channelrhodopsin-2,简称ChR2)。这种蛋白质可以“看到”蓝光,当这些蛋白质“看到”蓝光时,形状就发生变化,变成一个可以让离子通过的通道。在我们神经元的周围有很多带正电的离子,当蓝光照射时,这些阳离子就会通过光敏感蛋白通道流进细胞的身体内。这些离子就像兴奋剂一样,迅速地让神经元兴奋起来。这样,神经元们就可以像灯泡一样被打开或者关闭,这就相当于给神经系统装上的光控开关。

给大脑装上光控开关假想图给大脑装上光控开关假想图

下面是光敏感通道蛋白的工作原理,请看动图。

光敏感通道蛋白工作原理动图光敏感通道蛋白工作原理动图

这样,光就成了神经元们的指挥棒了。通过蓝光激活光感受蛋白并使神经元兴奋,进而控制大脑。这就是光遗传学的原理。

这么巧妙的想法是谁发明的呢?

当然是我们的大自然了。

其实在我们神经元家族中,有位兄弟可以看到光,而且可以将光信号转换成电信号,将信息传递到大脑。它就是眼睛里的光感受器细胞,在这位仁兄身体中有一种能够感光的蛋白质,叫做视紫红质(Rhodopsin)。正是因为这个可以感光的开关,感受器细胞就可以受光的控制。

下面两幅图分别展示的是视网膜中的光感受器细胞及其特有的视紫红质。是不是很炫酷的样子!

光感受器细胞和视紫红质光感受器细胞和视紫红质

而在大脑中的神经元们,并没有视紫红质,所以它们看不见光,也不会受到光的控制。几百年来,科学家们苦苦寻找控制神经元的方法,虽然他们可以通过电流刺激神经元,或者通过药物杀死神经元来控制它们的活动,但是那些方法都太恐怖了。

直到有一天,一位年轻的美国小伙,将眼睛看东西的原理应用到了大脑中的神经元中。他将光敏感的蛋白安装到大脑的神经元,这就相当于给大脑中的神经元装上了眼睛。从此以后,大脑中的神经元就看到了更加美丽多彩的世界,脑科学家们也进入了另外一个研究的新时代。

下图就是那位天才科学家,来自美国斯坦福大学的Karl Deisseroth教授。据说,他现在又在研究一项黑科技,目的是将大脑变透明,以方便科学家们更好地观察大脑。

Karl Deisseroth教授发明了光遗传学技术Karl Deisseroth教授发明了光遗传学技术

他到底是怎么做的呢?那就让我带你们走进实验室,近距离地观察下这项高精尖技术吧。

大家看,这家伙就是我们的科研明星小鼠,别看它萌萌哒,控制好它可不是件容易的事情。一般来说,用光遗传学方法控制小鼠包括四个步骤:

首先,我们需要通过遗传学的方法将光敏感通道蛋白表达在大脑的神经元里。我们可以通过利用已经表达有光遗传通道蛋白的转基因小鼠,当然也可以通过病毒注射的方法将这种蛋白表达在神经元上。

下图你看到的是一只小鼠在做美梦的时候,被转入了光敏感通道蛋白。

光遗传学基本操作步骤一光遗传学基本操作步骤一

之后我们还需要将蓝光光纤插入到小鼠的特定脑区。我们知道,大脑的不同脑区负责不同的功能。例如,后脑勺的枕叶负责视觉,耳朵附近的颞叶负责听觉。所以,我们用蓝光激活不同脑区的神经元时,就会开启大脑不同的功能。

光遗传学基本操作步骤二光遗传学基本操作步骤二

然后,我们打开蓝光,神经元上的光敏感通道被打开,神经元就会兴奋,神经元通过电信号控制身体的运动。

光遗传学基本操作步骤三光遗传学基本操作步骤三

最后,我们观察小鼠在给光和不给光时行为的变化,就知道小鼠如何被我们控制了。

光遗传学基本操作步骤四光遗传学基本操作步骤四

现在我们知道了光遗传学通过光能够激活神经元进而控制大脑的活动。那么这项技术到底有什么用途呢?那就仔细观察下面这个动画吧。

David J. Anderson教授通过光遗传学的方法控制小鼠打斗David J. Anderson教授通过光遗传学的方法控制小鼠打斗

我们看到,小鼠在灯光打开的时候,开始疯狂地打斗,而灯光一关闭,它们就马上恢复了正常。这就是科学家们利用光遗传学的技术控制小鼠打斗的例子。

当然,科学家们不只是为了让小鼠打斗,他们通过这种方法,研究了负责小鼠打斗行为的脑区,为我们理解大脑的运作机理提供了有力证据。光遗传学技术促进了我们对大脑功能的理解,帮助我们了解特定神经元与行为的关系。

光遗传学技术不仅在科学研究上大放异彩,在治疗神经类疾病时,也展现了巨大的潜力。

最直接的应用之一就是治疗由于视网膜病变引起的视力下降。光遗传技术又回到了自己的老家——眼睛里。来自美国麻省理工学院的Ed Boyden教授在用光遗传学技术治疗眼疾方面做出了杰出贡献。在视网膜退化的小鼠模型里,他们试图将光敏感通道蛋白表达在本来不感光的双极细胞中。这样,当视网膜中能够感光的光感受器细胞退化后,大脑仍然可以利用双极细胞来看到外面的世界。

视网膜退化致盲小鼠模型示意图视网膜退化致盲小鼠模型示意图

当然,这个想法不会只停留在治疗眼盲小鼠上,科学家们已经想到通过光遗传学和现代电子成像技术治疗人类眼科疾病的方法。

通过光遗传学方法治眼疾的眼镜假想图通过光遗传学方法治眼疾的眼镜假想图
神经元君和他的小伙伴们神经元君和他的小伙伴们

有了这项强大的技术,我相信不久的将来,例如抑郁症、老年痴呆症等等这些疾病,都会被治好的。而且一旦科学家们可以有效地控制大脑,那么很多有关大脑的未解之谜也将一一被揭秘。

版权声明:
本网站所有内容来源注明为“梅斯医学”或“MedSci原创”的文字、图片和音视频资料,版权均属于梅斯医学所有。非经授权,任何媒体、网站或个人不得转载,授权转载时须注明来源为“梅斯医学”。其它来源的文章系转载文章,或“梅斯号”自媒体发布的文章,仅系出于传递更多信息之目的,本站仅负责审核内容合规,其内容不代表本站立场,本站不负责内容的准确性和版权。如果存在侵权、或不希望被转载的媒体或个人可与我们联系,我们将立即进行删除处理。
在此留言
评论区 (3)
#插入话题
  1. [GetPortalCommentsPageByObjectIdResponse(id=1739880, encodeId=f2651e39880bb, content=<a href='/topic/show?id=4eec28858ee' target=_blank style='color:#2F92EE;'>#光遗传#</a>, beContent=null, objectType=article, channel=null, level=null, likeNumber=51, replyNumber=0, topicName=null, topicId=null, topicList=[TopicDto(id=28858, encryptionId=4eec28858ee, topicName=光遗传)], attachment=null, authenticateStatus=null, createdAvatar=null, createdBy=0b0634593448, createdName=ms8543593053280928, createdTime=Fri Feb 03 20:42:00 CST 2017, time=2017-02-03, status=1, ipAttribution=), GetPortalCommentsPageByObjectIdResponse(id=1843894, encodeId=dab9184389420, content=<a href='/topic/show?id=05e29508559' target=_blank style='color:#2F92EE;'>#遗传学#</a>, beContent=null, objectType=article, channel=null, level=null, likeNumber=31, replyNumber=0, topicName=null, topicId=null, topicList=[TopicDto(id=95085, encryptionId=05e29508559, topicName=遗传学)], attachment=null, authenticateStatus=null, createdAvatar=, createdBy=6e7948, createdName=李研东, createdTime=Thu Jan 26 10:42:00 CST 2017, time=2017-01-26, status=1, ipAttribution=), GetPortalCommentsPageByObjectIdResponse(id=75426, encodeId=d2f1e5426a3, content=牛气!学习, beContent=null, objectType=article, channel=null, level=null, likeNumber=146, replyNumber=0, topicName=null, topicId=null, topicList=[], attachment=null, authenticateStatus=null, createdAvatar=, createdBy=240a1683959, createdName=李继凯, createdTime=Sun Apr 03 22:55:00 CST 2016, time=2016-04-03, status=1, ipAttribution=)]
  2. [GetPortalCommentsPageByObjectIdResponse(id=1739880, encodeId=f2651e39880bb, content=<a href='/topic/show?id=4eec28858ee' target=_blank style='color:#2F92EE;'>#光遗传#</a>, beContent=null, objectType=article, channel=null, level=null, likeNumber=51, replyNumber=0, topicName=null, topicId=null, topicList=[TopicDto(id=28858, encryptionId=4eec28858ee, topicName=光遗传)], attachment=null, authenticateStatus=null, createdAvatar=null, createdBy=0b0634593448, createdName=ms8543593053280928, createdTime=Fri Feb 03 20:42:00 CST 2017, time=2017-02-03, status=1, ipAttribution=), GetPortalCommentsPageByObjectIdResponse(id=1843894, encodeId=dab9184389420, content=<a href='/topic/show?id=05e29508559' target=_blank style='color:#2F92EE;'>#遗传学#</a>, beContent=null, objectType=article, channel=null, level=null, likeNumber=31, replyNumber=0, topicName=null, topicId=null, topicList=[TopicDto(id=95085, encryptionId=05e29508559, topicName=遗传学)], attachment=null, authenticateStatus=null, createdAvatar=, createdBy=6e7948, createdName=李研东, createdTime=Thu Jan 26 10:42:00 CST 2017, time=2017-01-26, status=1, ipAttribution=), GetPortalCommentsPageByObjectIdResponse(id=75426, encodeId=d2f1e5426a3, content=牛气!学习, beContent=null, objectType=article, channel=null, level=null, likeNumber=146, replyNumber=0, topicName=null, topicId=null, topicList=[], attachment=null, authenticateStatus=null, createdAvatar=, createdBy=240a1683959, createdName=李继凯, createdTime=Sun Apr 03 22:55:00 CST 2016, time=2016-04-03, status=1, ipAttribution=)]
  3. [GetPortalCommentsPageByObjectIdResponse(id=1739880, encodeId=f2651e39880bb, content=<a href='/topic/show?id=4eec28858ee' target=_blank style='color:#2F92EE;'>#光遗传#</a>, beContent=null, objectType=article, channel=null, level=null, likeNumber=51, replyNumber=0, topicName=null, topicId=null, topicList=[TopicDto(id=28858, encryptionId=4eec28858ee, topicName=光遗传)], attachment=null, authenticateStatus=null, createdAvatar=null, createdBy=0b0634593448, createdName=ms8543593053280928, createdTime=Fri Feb 03 20:42:00 CST 2017, time=2017-02-03, status=1, ipAttribution=), GetPortalCommentsPageByObjectIdResponse(id=1843894, encodeId=dab9184389420, content=<a href='/topic/show?id=05e29508559' target=_blank style='color:#2F92EE;'>#遗传学#</a>, beContent=null, objectType=article, channel=null, level=null, likeNumber=31, replyNumber=0, topicName=null, topicId=null, topicList=[TopicDto(id=95085, encryptionId=05e29508559, topicName=遗传学)], attachment=null, authenticateStatus=null, createdAvatar=, createdBy=6e7948, createdName=李研东, createdTime=Thu Jan 26 10:42:00 CST 2017, time=2017-01-26, status=1, ipAttribution=), GetPortalCommentsPageByObjectIdResponse(id=75426, encodeId=d2f1e5426a3, content=牛气!学习, beContent=null, objectType=article, channel=null, level=null, likeNumber=146, replyNumber=0, topicName=null, topicId=null, topicList=[], attachment=null, authenticateStatus=null, createdAvatar=, createdBy=240a1683959, createdName=李继凯, createdTime=Sun Apr 03 22:55:00 CST 2016, time=2016-04-03, status=1, ipAttribution=)]
    2016-04-03 李继凯

    牛气!学习

    0

相关资讯

光遗传学——照进细胞的一束光

图片来源:Anna Reade 转基因斑马鱼胚胎上的闪亮蓝光让科学家选择性地激活光敏感转录因子。 从现在开始10年后,这种技术将会成为发育生物学和细胞生物学界人人使用的工具。 Kevin Gardner打开一个小冰箱模样的培养器,看着里面闪烁的蓝光,这种场景经常让他想起上世纪70年代的美国纽约迪斯科舞厅。“一些有趣的事情正在这里发生。”他提示说。不过,他说的不是迪斯科闪光灯,而是微观

The Scientist:神经科学2015年度四大技术突破(成像、光遗传学、单细胞分析、CRISIPR)

12月24日,The Scientist评选出了“Top Technical Advances 2015”,成像、光遗传学、单细胞分析以及基因编辑技术CRISIPR入选。那么,我们就一起看看这四大技术在过去的一年中都取得了哪些进展吧。 成像 今年,生命科学的成像领域打破了过去的壁垒,科学家们通过显微镜学方法越来越深入的观察到了生命组织。 Spectrometer-free vib

Elife:光遗传学与免疫工具结合,有望成为癌症治疗强大工具

免疫疗法是癌症研究的一个热门领域。毕竟,利用人体自身的细胞来对抗癌症,比起对整个系统产生损害的有毒化学物质,更为有效和更加低创。 美国德克萨斯A&M大学(Texas A&M University)健康科学中心生物科学与技术学院助理教授Yubin Zhou博士,致力于研究如何用光来控制免疫系统,并诱导其对抗癌症。Zhou博士2003年6月毕业于浙江大学医学院,2007年在美国乔

光遗传学开路,大脑的秘密要“曝光”了

光遗传学不仅能用于研究高级复杂的神经活动,成为探知大脑秘密的钥匙,还能用于临床上的治疗,有望将这项技术应用于视网膜病变失明的患者身上,让患者重见光明。 神经生物学先驱卡哈尔(Santiago Ramón y Cajal)曾将他看到的脑组织喻为“坚不可摧的丛林”,以示其结构复杂、探索艰难。 而自从伽利略时代起,“想研究,先控制”就成了科学探索的圭臬,只有能够控制实验现象中的各

Neuron:芝加哥科学家实现光遗传学技术新突破

随着近年来科学家在表观遗传学领域研究的深入,人们开始希望通过体外刺激的方式来控制体内细胞尤其是神经元细胞的状态。这一领域有着广阔的应用前景,如治疗黄斑病变等遗传病。以此为基础,光遗传学等学科纷纷被建立起来。不过,目前为止,为了实现这一目标,研究人员不得不对神经元进行基因改造。这也极大阻碍了这一技术的普及。最近来自芝加哥大学和伊利诺伊大学芝加哥分校的研究人员们在这一领域实现了突破。研究人员利用远红外