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科學(xué)家一直在尋找細(xì)胞正常功能優(yōu)化的方法

閱讀:118發(fā)布時間:2017-1-5

細(xì)胞株神經(jīng)科學(xué)領(lǐng)域另一個發(fā)展了幾十年的傳統(tǒng)方法是膜片鉗技術(shù),發(fā)展自上世紀(jì)70年代末期。膜片鉗技術(shù)利用離子通道的電流反映細(xì)胞膜單一或多個離子通道的分子活動。然而,膜片鉗技術(shù)是侵入性的,且因為會干擾細(xì)胞正常功能而不能長時間使用。

所以,科學(xué)家一直在尋找優(yōu)化的方法。隨著傳感器和顯微技術(shù)的發(fā)展,功能鈣成像技術(shù)越來越受到歡迎,其原理是通過熒光染料信號的改變反映細(xì)胞內(nèi)游離鈣離子濃度,以此代表細(xì)胞的功能狀態(tài)。

1977年,科學(xué)家將磁共振成像(MRI)運用于人身上,可以*性的獲取大腦結(jié)構(gòu)圖。磁共振成像利用外磁場和物體的相互作用實現(xiàn)成像,對大腦無反射性危害。但是直至功能性磁共振成像(fMRI)的出現(xiàn),才真正推進了MRI在神經(jīng)影像學(xué)領(lǐng)域的廣泛應(yīng)用。fMRI利用磁振造影來測量神經(jīng)元活動所引發(fā)之血液動力的改變。

除了成像,操控大腦也是科學(xué)家們試圖解析大腦工作機理的另一途徑。2005年,利用光線操控神經(jīng)元的技術(shù)出現(xiàn),由此打開了光遺傳學(xué)的應(yīng)用前景。MIT的Edward Boyden和斯坦福大學(xué)的Karl Deisseroth及其同事將響應(yīng)光離子的通道植入哺乳動物神經(jīng)細(xì)胞。
細(xì)胞株利用光遺傳學(xué)技術(shù),科學(xué)家們可以改變或者換刺激小鼠大腦內(nèi)的特定神經(jīng)元,從而關(guān)閉癲癇發(fā)作、抑制激進行為。
*(100 51
枸櫞酸*E-異構(gòu)體(100 16
枸櫞酸*(5828
*(1004 2
*(171259
枸櫞酸(100 96
枸櫞甙(5950
枸椽酸*(171204
鉤藤堿(5102
汞079810
汞079809
*(100 80
鉻鐵礦成分分析標(biāo)準(zhǔn)物質(zhì)(G07201
鎘079822
鎘079804
*(1001 5
睪酮(5961
高香草酸(5945
高香草酸(5492
細(xì)胞株

 

 

 

 


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