科學(xué)家離人工控制大腦又近了一步,,雖然這個(gè)大腦比沙礫還要小,。最近,美國哈佛大學(xué)的一個(gè)研究小組制作了一個(gè)可以操控線蟲的計(jì)算機(jī)系統(tǒng)——通過激光刺激培養(yǎng)皿中自由游動(dòng)的線蟲的單個(gè)神經(jīng)元,,可以讓它們開始或停止游動(dòng),,給它們被撫摸的感覺,甚至可以促使它們產(chǎn)卵,。這項(xiàng)技術(shù)也許可以幫 助神經(jīng)科學(xué)家更好地理解動(dòng)物神經(jīng)系統(tǒng)如何工作,。7 A" d. q6 R+ R% u$ L% r
實(shí)驗(yàn)中的線蟲學(xué)名為秀麗隱桿線蟲(Caenorhabditis elegans),,是研究得最深入的一種生物:科學(xué)家已經(jīng)完成了秀麗隱桿線蟲體內(nèi)全部細(xì)胞的分類和繪制,其中包括302 個(gè)神經(jīng)細(xì)胞和5 000 多個(gè)神經(jīng)連接,。但是,,科學(xué)家始終不知道“神經(jīng)細(xì)胞如何像網(wǎng)絡(luò)一樣協(xié)同工作”,美國哈佛大學(xué)生物物理學(xué)專業(yè)的研究生安德魯·利弗爾(Andrew Leifer)說,。當(dāng)線蟲在游動(dòng)時(shí),,它們?nèi)绾螀f(xié)調(diào)全身100 多個(gè)肌肉細(xì)胞,,讓這些細(xì)胞呈現(xiàn)出波浪一樣的 收縮和舒展模式,?" T: {( n8 w- Q9 t; j1 r ^% x
為了弄清這個(gè)問題,利弗爾和同事利用基因技術(shù)改造了一條只有1 毫米長 的線蟲,,讓它體內(nèi)的一些特殊細(xì)胞對光敏 感——這就是近年發(fā)展起來的光遺傳學(xué)技術(shù)(optogenetics,,參見《環(huán)球科學(xué)》2010 年第 12 期《用光遙控大腦》)。因?yàn)榫蟲的身體是 透明的,,聚焦點(diǎn)極小,、瞄準(zhǔn)精度高達(dá)30微米的激光束可以激活或抑制單個(gè)神經(jīng)細(xì)胞的活動(dòng),無須使用電極或其他侵入式手段,。利弗爾將顯微鏡放在一個(gè)專門定做的試驗(yàn)臺上,,來跟蹤線蟲在培養(yǎng)皿里的活動(dòng)。他還編寫了一 個(gè)程序,,通過分析顯微鏡中的圖像來鎖定目標(biāo)神經(jīng)細(xì)胞的位置,,然后瞄準(zhǔn)細(xì)胞,發(fā)射激光束,。這項(xiàng)研究的結(jié)果發(fā)表在《自然·方法學(xué)(nature method)的網(wǎng)絡(luò)版上,。
! f5 k$ E5 v% v; d其他研究小組已經(jīng)用光遺傳學(xué)技術(shù)控制過固定不動(dòng)的線蟲的單個(gè)神經(jīng)元。但利弗爾認(rèn)為,,就了解動(dòng)物體的生理機(jī)制 而言,,必須要在自由活動(dòng)的線蟲身上進(jìn)行實(shí)驗(yàn)。他和合作者的研究表明,,在線蟲游動(dòng)的過程中,,運(yùn)動(dòng)信號向全身的傳遞不只是通過肌肉細(xì)胞本身,還會(huì)通過神經(jīng)連接,。% d& u; }. J2 L$ `, f. \5 T1 f
利弗爾認(rèn)為,,這項(xiàng)技術(shù)或許能在某一天幫助科學(xué)家完整模擬這種生物的行為。他說:“我們希望可以創(chuàng)造出線蟲整個(gè) 神經(jīng)系統(tǒng)的計(jì)算機(jī)模型,�,!痹谀撤N程度上,這好比是向計(jì)算機(jī)“上傳大腦”,,雖然只是一個(gè)很初級的大腦,。! }0 r, r& @+ z0 w7 U; o
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