小鼠初级运动皮层中不同类型的神经元和其他脑细胞的组织图在技术上,研究人员通过名为「Patch-seq」 的技术从活的人类神经元中获取电信息,并获得其3D 形状和基因表达。上图所示为哺乳动物大脑最外层新皮层内侧颞回中的几种不同类型的神经元研究人员使用了几种不同的方法来测量各种脑细胞的特征,对这些特征进行关联和整合,正是这些特征定义了脑细胞的类型。这些特征包括控制细胞开关的完整基因组;一个细胞的「表观遗传图」,它定义了基因的调控方式、细胞的 3D 形状、电气特性、以及与其他细胞的连接方式等。单细胞基因表达和表观遗传数据之所以如此重要,是因为研究人员能够通过整合数据,创建一个细胞分类的通用框架,并在物种内和物种间进行比较。
「目前对于大脑疾病研究的局限之一是,我们对疾病影响了哪些细胞、这些细胞间的连接方式还不够了解,因此无法准确发力。」美国国立卫生研究院 BRAIN 计划主任 John Ngai 博士说。Ngai表示,本次研究成果提供了有关构成大脑的细胞类型及其特性的详细信息,最终将有助于开发大脑和精神疾病的新疗法。 参考链接: https://alleninstitute.org/what-we-do/brain-science/news-press/press-releases/ultra-detailed-map-brain-region-controls-movement-mice-monkeys-humanshttps://www.nature.com/articles/d41586-021-02493-8 Nature 论文合辑:https://www.nature.com/collections/cicghheddj