Nat Methods:科学家称未来人类或可下载并检索记忆

2013-06-07 Nat Methods 新浪科技

据国外媒体近日报道,人类是否能像电脑处理数据一样,上传并保存自己的记忆?科学家现在的答案仍是否定的。不过,在下一个十年这或许就会成为可以触摸的现实。随着神经科学的新发现层出不穷,以及计算机科学和人工智能等领域日新月异的发展,我们或许很快就能见到这些科幻小说里的事物变成可能。 不久前出炉的两个高调的科学计划也为这一构想提供了动力。今年2月份,美国总统奥巴马宣布将投资10美元,用于探索人类大脑工作机

据国外媒体近日报道,人类是否能像电脑处理数据一样,上传并保存自己的记忆?科学家现在的答案仍是否定的。不过,在下一个十年这或许就会成为可以触摸的现实。随着神经科学的新发现层出不穷,以及计算机科学和人工智能等领域日新月异的发展,我们或许很快就能见到这些科幻小说里的事物变成可能。

不久前出炉的两个高调的科学计划也为这一构想提供了动力。今年2月份,美国总统奥巴马宣布将投资10美元,用于探索人类大脑工作机制、绘制大脑活动全图的计划;欧盟则宣布了一项投资13亿美元的计划,用于在硅基质上构建一个人类大脑。这些计划与将记忆上传到电脑的构想一样,都显示了人类在脑科学领域的野心勃勃。不过在这些计划实现之前,神经科学家必须先搞清楚我们的记忆是存在于哪里,如何工作。

“这显然超出了今天我们所具备的能力,”美国南加州大学神经科学家泰德·伯杰(Ted Berger)说,“但毫无疑问,我们正开始探索如何复制大脑中的某些属性,以及复制某些特定大脑的属性。在几十年内,我们会得到有关这些问题的答案。”

泰德·伯杰与来自维克弗斯特大学的山姆·戴德怀勒(Sam Deadwyler)正在进行实验,通过电信号刺激老鼠海马体的特定部位,他们希望能把记忆植入到老鼠大脑中。“我们所能看到的,就是大脑会针对某个物体的空间和时间,作出特定的活动模式,”泰德·伯杰说,“如果一只动物能记住一个红牛罐头,而不是可乐罐,那就意味着二者在空间和时间上存在差异。这是我们第一次可以在不同的记忆模式中寻找出这种差异。”

泰德·伯杰称,他们能够使海马体失去能力,从而阻止记忆的形成,之后再用电击刺激海马体的特定区域,便能创造出“新”的记忆。“我们已经在猴子和老鼠的身上试验成功,”他说,“我认为在人类身上也能做到。”

在麻省理工学院,埃德·博伊登(Ed Boyden)所领导的合成神经生物学小组正在为探索大脑研制新的工具。几年之前,博伊登及其同事在藻类中发现了一种可以将光能转化为电能的蛋白质。这种蛋白质被称为光敏蛋白(channel rhodopsin,又被称为光敏感通道),当它被引入到特定的神经细胞中时,便使细胞具有被光触发的特性。通过这种方法,神经细胞的活动模式可以被翻译成电信号,进而被绘制出来,并最终转化为代表一段记忆的计算机代码。

植入光敏蛋白的神经细胞相当于安上了一个以光来操纵的开关。博伊登希望能尽快地将这种方法应用到大脑细胞上。这对于脑部疾病的治疗来说不啻为一大进展。“我们之前的工作中已经成功地使大脑中的神经细胞停止工作,”博伊登说,“我们可以回放这些活动的模式,看它的反应如何。这不仅仅意味着增加一个对照组,你还要能够读取出来,在分子水平上构建和绘制大脑活动。我们已经在这些技术领域中开创了许多先例。”

南加州大学的泰德·伯杰说,复制和上传完整的人类大脑记忆还有一个重大的障碍,即这些记忆在没有被运用的时候似乎消失了。“我们可以检索到某个微芯片上,说它上面保存着几个字节的记忆,我们可以在任何想要的时候看到它们,”他说,“这就好像通过购物目录,你可以在不同的箱子里找到并看到想要的东西。但这并不是人类和动物工作的方式。当我们运用记忆的时候,它们就存在;而当我们没有运用记忆的时候,我们就不知道这些记忆去哪里了。”

Channelrhodopsin-2 and optical control of excitable cells.
Abstract
Electrically excitable cells are important in the normal functioning and in the pathophysiology of many biological processes. These cells are typically embedded in dense, heterogeneous tissues, rendering them difficult to target selectively with conventional electrical stimulation methods. The algal protein Channelrhodopsin-2 offers a new and promising solution by permitting minimally invasive, genetically targeted and temporally precise photostimulation. Here we explore technological issues relevant to the temporal precision, spatial targeting and physiological implementation of ChR2, in the context of other photostimulation approaches to optical control of excitable cells.

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 (2)
#插入话题
  1. [GetPortalCommentsPageByObjectIdResponse(id=1879524, encodeId=e18d18e9524e7, content=<a href='/topic/show?id=3b2112532d8' target=_blank style='color:#2F92EE;'>#Nat#</a>, beContent=null, objectType=article, channel=null, level=null, likeNumber=34, replyNumber=0, topicName=null, topicId=null, topicList=[TopicDto(id=12532, encryptionId=3b2112532d8, topicName=Nat)], attachment=null, authenticateStatus=null, createdAvatar=, createdBy=2e6f107, createdName=liye789132251, createdTime=Wed Aug 14 13:24:00 CST 2013, time=2013-08-14, status=1, ipAttribution=), GetPortalCommentsPageByObjectIdResponse(id=1895671, encodeId=694a18956e12f, content=<a href='/topic/show?id=4a391158248' target=_blank style='color:#2F92EE;'>#MET#</a>, beContent=null, objectType=article, channel=null, level=null, likeNumber=26, replyNumber=0, topicName=null, topicId=null, topicList=[TopicDto(id=11582, encryptionId=4a391158248, topicName=MET)], attachment=null, authenticateStatus=null, createdAvatar=, createdBy=18fc139, createdName=一闲, createdTime=Mon Sep 02 08:24:00 CST 2013, time=2013-09-02, status=1, ipAttribution=)]
    2013-08-14 liye789132251
  2. [GetPortalCommentsPageByObjectIdResponse(id=1879524, encodeId=e18d18e9524e7, content=<a href='/topic/show?id=3b2112532d8' target=_blank style='color:#2F92EE;'>#Nat#</a>, beContent=null, objectType=article, channel=null, level=null, likeNumber=34, replyNumber=0, topicName=null, topicId=null, topicList=[TopicDto(id=12532, encryptionId=3b2112532d8, topicName=Nat)], attachment=null, authenticateStatus=null, createdAvatar=, createdBy=2e6f107, createdName=liye789132251, createdTime=Wed Aug 14 13:24:00 CST 2013, time=2013-08-14, status=1, ipAttribution=), GetPortalCommentsPageByObjectIdResponse(id=1895671, encodeId=694a18956e12f, content=<a href='/topic/show?id=4a391158248' target=_blank style='color:#2F92EE;'>#MET#</a>, beContent=null, objectType=article, channel=null, level=null, likeNumber=26, replyNumber=0, topicName=null, topicId=null, topicList=[TopicDto(id=11582, encryptionId=4a391158248, topicName=MET)], attachment=null, authenticateStatus=null, createdAvatar=, createdBy=18fc139, createdName=一闲, createdTime=Mon Sep 02 08:24:00 CST 2013, time=2013-09-02, status=1, ipAttribution=)]
    2013-09-02 一闲

相关资讯

Nature:刺激特定脑区域或有助于戒除毒瘾

新一期英国《自然》(Nature)杂志一篇研究报告说,动物实验显示,可卡因成瘾与脑部特定区域神经元活动偏弱有关,刺激这一区域有助于减少对可卡因的依赖。这一成果为开发戒毒新方法提供了思路。 美国国家吸毒研究所研究人员报告说,他们对可卡因成瘾的实验鼠大脑进行研究后发现,这些实验鼠大脑前额叶皮质的某一区域神经元活动明显偏弱。此前研究发现,人脑中的相应区域与行为控制能力有关,该区域受损或有缺陷者更容易对

NeuroImage: 微创脑机接口实现思维打字

近年来发展起来的脑机接口技术可以帮助像物理学家霍金一样的神经渐冻症病人、或者是脊髓损伤导致高位截瘫的残疾人,与外界进行沟通交流。脑机接口技术借助计算机解读人脑的信号,让这类病人能够自主操纵家电或者假肢,实验室研究已经展示出可行性和应用前景,但其临床应用碰到了难题。采用无创伤的头皮脑电脑机接口技术信号质量差,无法长期稳定工作;基于植入微电极的脑机接口手术创伤大,长期植入后由于神经胶质细胞的包裹,神经

Current biology:弄清果蝇脑部构造

日本东京大学的研究人员日前说,他们弄清了一种名为猩猩蝇的果蝇的脑部构造,掌握了果蝇脑神经干细胞分化发育形成神经回路的详细过程。 据日本时事社报道,东京大学分子细胞生物学研究所的一个研究小组发现,猩猩蝇大脑中心部位主要由106个神经干细胞发育分化形成。研究人员检测每个神经干细胞的分化发育状态,成功追踪了其中96个神经干细胞的分化发育路径。 研究人员发现,每一个神经干细胞会分化出被称为“无性系单元

Nat Neurosci:科学家发现影响ALS新基因突变

最近有学者在《自然—神经科学》上发表对ALS新基因突变的研究。SS18L1(又称CREST)基因产生的突变,对肌萎缩侧索硬化症(ALS)来说可能是一种危险因子,这是《自然—神经科学》上发表的一项研究的结论。由此,与ALS有关的潜在基因风险因子又多了一种。ALS,通常被称为“葛雷克氏症”,是一种累进性神经退行疾病,以上、下运动神经元(控制肌肉收缩的一种神经元)的选择性退化和凋亡为特征,会引发瘫痪、最

Nature Neuroscience :蛋白FIP200在神经干细胞维持和分化中起关键作用

在我们的大脑深处,一群干细胞时刻准备着在最需要它们的时间和地点产生新的脑细胞和神经元.当处于永久性的准备状态时,它们随时准备分化为当我们的细胞衰老或遭受损伤时可能需要的任何一种类型的神经元. 如今,在一项新的研究[1]中,来自美国密歇根大学医学院的研究人员揭示出这群干细胞维持这种状态的一个关键性途径:通过内部"大扫除",清除这些细胞内的垃圾,从而让它们自己保持干细胞状态.他们在小鼠体内证实一种被

EMBO:放疗或衰老阻断神经干细胞产生神经元机制

改善认知功能发生下降的年老人体内的神经元产生是老龄化社会所面临的一个重要挑战,也是治疗诸如阿尔茨海默病之类的神经退行性疾病的一个主要难题.在一项新的研究中,法国和西班牙研究人员证实利用药物阻断TGF-β分子能够改善小鼠模式动物体内新的神经元产生.相关研究结果发表在2013年4月那期EMBO Molecular Medicine期刊上.这些结果激励人们去开发靶向疗法以便能够改善神经元产生从而阻止老年