光学成像方法是一个快速发展的技术领域,用于大规模监测神经回路的动态活动。这些方法大多使用荧光传感器(包括合成染料或基因工程编码蛋白质),通过激发后光信号的强度或波长变化来反映神经活动的变化。根据荧光激发的不同来源,已经开发出多种荧光成像技术,包括单光子、双光子和超分辨率荧光显微成像。
最常用的荧光指示剂通过监测细胞内钙水平的变化来作为神经元电活动的指标。尽管荧光钙成像的时间分辨率通常低于电生理学的时间分辨率,但利用基因编码钙指示剂的成像技术可以在数天至数月的时间范围内,同时监测行为动物中的数千个神经元。
除了钙成像外,还发展了合成和遗传编码的电活性荧光指示剂(如基因编码的电压指示剂)、神经递质浓度报告因子(如谷氨酸感应荧光受体),以及细胞内信号分子的活性状态和基因表达的监测技术。这些工具为在多个空间和时间尺度上监测神经活动提供了广泛且通用的技术手段。
神经回路的功能分析依赖于准确操作特定神经回路元件的能力,以阐明其在生理和行为中的作用。为此,开发了基因编码的神经扰动工具,通过光遗传学(光激活工程受体)或化学遗传学(小分子控制受体)来远程控制神经元的功能。
这些外源的基因编码蛋白可以通过病毒或转基因动物的方式在特定的神经元亚群中表达,从而实现对这些细胞群的选择性操作。光遗传学技术涉及光敏蛋白的表达,通过光源激活光敏神经元。根据光遗传学致动器的类型,光激活可以通过去极化或超极化细胞膜来增强或抑制神经活动(例如,通道视紫红质等光控离子通道用于增强活动,而卤视紫红质或古菌视紫红质的光控离子泵则用于抑制活动)。
化学遗传学则使用基因工程受体远程控制神经元群体,这些受体通过遗传方法靶向特定的神经元群体,并可以通过合成的小分子配体选择性激活。设计药物激活的设计受体是其中一种常见的化学遗传工具。
这些光遗传学和化学遗传学工具能够为神经元活动提供精确的时空控制,从而探究神经元细胞类型、回路生理学与行为之间的因果关系。
5.1 神经放电模式提供信息编码
5.1.1 感觉信息由神经活动编码
5.1.2 从神经活动中解码信息
5.1.3 解码海马空间认知图来推断位置
5.2 神经回路基序为信息处理提供了基本逻辑

图 5.1.1:海马体位置细胞和位置细胞图。A. 输入-输出转换发生在哺乳动物海马体的三突触回路中,依次从齿状回输入区到阿蒙角3区,再到阿蒙角1输出区。每个区域的主要兴奋性神经元(红色)是主要的处理单元。这些主要细胞的活动由局部回路中γ-氨基丁酸(GABA)活动的中间神经元(灰色)调节。B. 位置细胞的放电模式展示了海马体中的活动。当大鼠穿过方形场地时,其路径以黑色线条显示。电极被植入海马体内,记录单个细胞的活动。上图:单个位置细胞在环境中某些离散位置的放电增加,每个动作电位用红点表示。下图:颜色编码的热图显示了位置细胞的激活频率,其中黄色和红色代表较高的激活率,而深蓝色表示无活动背景。C. 颜色编码的热图展示了当大鼠探索方形盒子时,海马阿蒙角1区同时记录的25个不同位置细胞的放电情况。

图 5.1.2:海马尖波涟漪和序列回放。A. 左图:海马体的局部场电位活动具有行为依赖性。在探索期间,存在θ波,而在不动期间出现大的负尖波。右图:从海马阿蒙角1区记录的尖波和涟漪活动。B. 在行为过程中,位置细胞的序列尖波涟漪以前向(左图)和反向(右图)方向进行回放。当大鼠沿熟悉的轨迹从左向右移动时,13个阿蒙角3区的锥体细胞在单次遍历之前、期间和之后的脉冲序列显示出正向重放(红色框)和反向重放(蓝色框)。阿蒙角1局部场电位显示在顶部(黑色轨迹),而动物的速度显示在下方。

图5.2.1:四种基本的神经回路图案。A. 前馈回路:突触连接沿着一个方向从神经元的一个处理级别延伸到另一个处理级别。B. 发散前馈连接描述了少量突触前神经元连接到大量神经元,而汇聚连接则描述了大量突触前神经元连接到较少的突触后神经元。C. 循环网络中,神经元之间通过多个方向的突触连接形成循环通路。
5.2.1 视觉处理和目标识别取决于前馈表示的层次结构

图 5.2.2:生物和机器学习网络的比较。在视觉系统中,多个大脑区域形成一个层次结构,神经元逐渐对更复杂的物体做出选择。灵长类视觉系统的区域包括视网膜神经节细胞、丘脑外侧膝状体核、以及腹侧流视觉区域(初级视觉皮层、次级视觉皮层和V4)和下颞皮层。每个区域的神经元数量(由彩色圆点表示)不同,但它们的选择性稳步增强。机器学习网络的前馈层表示经过训练以识别图像目标的各个网络层,堆叠的子层反映了对视觉特征的选择性增强。在不同视觉区域记录的响应选择性的层次结构与机器学习网络中相应层的活动相似。
本文翻译整理自Principles of Neural Science, Sixth Edition,翻译初稿来自于GitHub/OpenHUTB,本公众号进行进一步校对排版后发布,仅用于学习交流使用,如需购买原版书籍可点击阅读原文购买。
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来源 | Principles of Neural Science, Sixth Edition
图文排版 | 曾世纪
审核修改 | 王坤
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