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什么显微镜能看到大脑活动?
发布时间:2026-08-18
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       人工智能是仿照人类大脑的神经网络原理制作的,而人类大脑对科学家来说还是未解之迷。为何有人很聪明反应很快?为什么人类会有“中风”这种疾病?
  据最新一期《自然·方法》杂志报道,美国麻省理工学院科学家开发出一种新型显微镜,能够以毫秒级时间分辨率,对斑马鱼整个大脑中分布的神经元电活动进行成像。科学家利用这一技术,追踪到了紫外光刺激后斑马鱼全脑范围内神经元活动的变化。这一突破性进展有望帮助神经科学家绘制这些神经网络图,从而更好地了解神经活动如何影响行为和其他大脑功能。
  大脑中的神经元通过电脉冲传递和处理信息,彼此连接形成庞大网络。要理解大脑如何工作,不仅要观察单个神经元,还要了解不同脑区的神经元如何协同活动。目前,钙成像是研究神经元活动的常用方法,但钙信号变化较慢,通常只能在秒甚至分钟尺度上观察,难以捕捉快速的神经电脉冲。相比之下,电压成像可以直接记录神经元的电活动。
  为了将电压成像拓展到整个大脑,科学家改造了一种光片显微镜,并利用基因编码电压指示器监测神经元活动。当神经元产生电脉冲时,指示器会发出荧光。他们同时提高了显微镜相机的采集速度,并利用“远程重新聚焦”技术加快扫描速度,使其能够以每秒约200次的速度扫描整个斑马鱼大脑,即每5毫秒完成一次扫描。
  为了测试这种新型显微镜,科学家通过基因工程使斑马鱼幼体的神经元表达一种名为Positron2-Kv的电压指示器。虽然最终只有约1/4的神经元产生了足够强的信号,但科学家仍能观察到分布于整个大脑的神经活动模式。在静息状态下,他们捕捉到了单个神经元的电压尖峰以及快速连续的放电活动。
  当斑马鱼受到紫外光刺激后,负责接收和处理视觉信息的视顶盖首先出现神经活动,随后活动从该区域一侧向另一侧传播。同时,小脑和后脑中还出现了与刺激无关的连续神经活动。
  此次研究提供了一种在较大范围内直接观察神经元电活动的方法,有望帮助科学家进一步研究大脑如何产生特定行为,以及脑活动与不同精神状态之间的联系。(改编自科技日报2026年8月18日)

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