導(dǎo)讀 德國波恩和日本的研究人員闡明了相鄰?fù)挥|如何協(xié)調(diào)對可塑性信號的反應(yīng):大腦中的神經(jīng)細胞通過它們的天線即所謂的樹突分支接收數(shù)千個突觸信號...
德國波恩和日本的研究人員闡明了相鄰?fù)挥|如何協(xié)調(diào)對可塑性信號的反應(yīng):大腦中的神經(jīng)細胞通過它們的“天線”即所謂的樹突分支接收數(shù)千個突觸信號。突觸強度的永久變化與樹突棘大小的變化相關(guān)。然而,此前并不清楚神經(jīng)元如何在彼此靠近且同時活躍的幾個突觸中實現(xiàn)這些強度變化。
來自波恩大學(xué)醫(yī)院 (UKB)、波恩大學(xué)、沖繩科學(xué)技術(shù)研究生院 (OIST) 和日本理化學(xué)研究所腦科學(xué)中心 (CBS) 的研究人員認為,棘突之間對分子資源的競爭以及同時刺激的棘突之間的空間距離會影響其產(chǎn)生的動態(tài)。該研究結(jié)果現(xiàn)已發(fā)表在《自然通訊》雜志上。
神經(jīng)元是大腦的計算單元。它們通過樹突接收數(shù)千個突觸信號,單個突觸會經(jīng)歷活動依賴性可塑性。這種突觸可塑性是我們記憶和思考的基礎(chǔ)機制,反映了突觸強度的長期變化。
在學(xué)習(xí)新記憶時,特別活躍的突觸會通過稱為“長期增強”(LTP)的過程加強其連接。然而,神經(jīng)元如何分配資源以在相鄰?fù)挥|之間通過空間和時間傳遞突觸強度變化尚不清楚。到目前為止,人們認為每個突觸都獨立于其他突觸決定如何改變
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