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ピット研究は、長年の脳の可塑性の信念に挑戦しています

ピットの研究者からの新しい研究は、脳が共有されたサイトではなく異なる伝播サイトを使用して異なるタイプの可塑性を達成することを示すことにより、神経科学の数十年前の仮定に挑戦しています。調査結果、 Science Advancesで公開されています 、学習、記憶、メンタルヘルスに不可欠なプロセスである、脳の安定性と柔軟性のバランスをより深く理解します。ニューロンは、シナプス伝達と呼ばれるプロセスを通じて通信します。ここでは、1つのニューロンがシナプス前末端から神経伝達物質と呼ばれる化学メッセンジャーを放出します。これらの分子は、シナプス裂と呼ばれる微視的なギャップを横切って移動し、隣接するシナプス後ニューロンの受容体に結合し、反応を引き起こします。伝統的に、科学者は、あるタイプのシナプス部位に由来し、共有分子機構に依存している、自発的な送信(ランダムに発生する信号)および誘発伝達(感覚入力または経験によってトリガーされる信号)を信じていました。マウスモデルを使用して、研究チーム - オリバー・シュルター、ケネス・P・ディートリッヒ芸術科学学校の神経科学准教授 - 代わりに、脳が個別のシナプス透過サイトを使用して、これら2種類の活動の調節を実行することを発見しました。「皮質の視覚処理が始まる主要な視覚皮質に焦点を当てました」と言いました。 Yue Yang 、神経科学部の研究関係者であり、研究の第一著者。 「私たちは、自発的で誘発された送信が同様の発達的軌跡に従うことを期待していましたが、代わりに、それらが目を見張ると分岐したことがわかりました。」脳が視覚入力を受け始めたとき、誘発された送信は強化され続けました。対照的に、自発的な送信はプラトーになり、脳が2つのシグナル伝達モードに異なる形態の制御を適用することを示唆しています。理由を理解するために、研究者は、シナプス後の側面のサイレント受容体を活性化する化学物質を適用しました。これにより、自発的なアクティビティが増加しましたが、誘発された信号は変化しませんでした。2種類の伝送が機能的に異なるシナプス部位を介して動作するという強力な証拠です。この部門により、脳は自発的なシグナル伝達を通じて一貫したバックグラウンドアクティビティを維持しながら、誘発活動を通じて行動的に関連する経路を改良することができます。このデュアルシステムは、学習中に神経接続を強化する体験依存のプロセスである恒常性とヘビアンの可塑性の両方をサポートします。「私たちの発見は、脳の重要な組織戦略を明らかにしています」とヤンは言いました。 「これら2つのシグナル伝達モードを分離することにより、脳は柔軟性がありながら、適応して学習するのに十分な柔軟性を維持することができます。」その意味は広くなる可能性があります。シナプスシグナル伝達の異常は、自閉症、アルツハイマー病、物質使用障害などの状態に関連しています。これらのシステムが健康な脳でどのように機能するかをよりよく理解することは、研究者が病気でどのように破壊されるかを特定するのに役立つ可能性があります。「脳が通常どのように分離および調節するかを学ぶことで、さまざまな種類のシグナルが、神経学的および精神医学的状態で何がうまくいかないかを理解することに近づきます」とヤンは言いました。 /パブリックリリース。起源の組織/著者のこの資料は、ポイントインタイムの性質であり、明確さ、スタイル、長さのために編集される可能性があります。 Mirage.newsは制度的な立場や側面を取ることはなく、ここで表明されたすべての見解、立場、結論は、著者のみの見解のみです。 #ピット研究は長年の脳の可塑性の信念に挑戦しています

ピット研究は、長年の脳の可塑性の信念に挑戦しています

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2025-06-03 21:06:00

ピットの研究者からの新しい研究は、脳が共有されたサイトではなく異なる伝播サイトを使用して異なるタイプの可塑性を達成することを示すことにより、神経科学の数十年前の仮定に挑戦しています。調査結果、 Science Advancesで公開されています 、学習、記憶、メンタルヘルスに不可欠なプロセスである、脳の安定性と柔軟性のバランスをより深く理解します。

ニューロンは、シナプス伝達と呼ばれるプロセスを通じて通信します。ここでは、1つのニューロンがシナプス前末端から神経伝達物質と呼ばれる化学メッセンジャーを放出します。これらの分子は、シナプス裂と呼ばれる微視的なギャップを横切って移動し、隣接するシナプス後ニューロンの受容体に結合し、反応を引き起こします。

伝統的に、科学者は、あるタイプのシナプス部位に由来し、共有分子機構に依存している、自発的な送信(ランダムに発生する信号)および誘発伝達(感覚入力または経験によってトリガーされる信号)を信じていました。マウスモデルを使用して、研究チーム – オリバー・シュルター、ケネス・P・ディートリッヒ芸術科学学校の神経科学准教授 – 代わりに、脳が個別のシナプス透過サイトを使用して、これら2種類の活動の調節を実行することを発見しました。

「皮質の視覚処理が始まる主要な視覚皮質に焦点を当てました」と言いました。 Yue Yang 、神経科学部の研究関係者であり、研究の第一著者。 「私たちは、自発的で誘発された送信が同様の発達的軌跡に従うことを期待していましたが、代わりに、それらが目を見張ると分岐したことがわかりました。」

脳が視覚入力を受け始めたとき、誘発された送信は強化され続けました。対照的に、自発的な送信はプラトーになり、脳が2つのシグナル伝達モードに異なる形態の制御を適用することを示唆しています。

理由を理解するために、研究者は、シナプス後の側面のサイレント受容体を活性化する化学物質を適用しました。これにより、自発的なアクティビティが増加しましたが、誘発された信号は変化しませんでした。2種類の伝送が機能的に異なるシナプス部位を介して動作するという強力な証拠です。

この部門により、脳は自発的なシグナル伝達を通じて一貫したバックグラウンドアクティビティを維持しながら、誘発活動を通じて行動的に関連する経路を改良することができます。このデュアルシステムは、学習中に神経接続を強化する体験依存のプロセスである恒常性とヘビアンの可塑性の両方をサポートします。

「私たちの発見は、脳の重要な組織戦略を明らかにしています」とヤンは言いました。 「これら2つのシグナル伝達モードを分離することにより、脳は柔軟性がありながら、適応して学習するのに十分な柔軟性を維持することができます。」

その意味は広くなる可能性があります。シナプスシグナル伝達の異常は、自閉症、アルツハイマー病、物質使用障害などの状態に関連しています。これらのシステムが健康な脳でどのように機能するかをよりよく理解することは、研究者が病気でどのように破壊されるかを特定するのに役立つ可能性があります。

「脳が通常どのように分離および調節するかを学ぶことで、さまざまな種類のシグナルが、神経学的および精神医学的状態で何がうまくいかないかを理解することに近づきます」とヤンは言いました。

/パブリックリリース。起源の組織/著者のこの資料は、ポイントインタイムの性質であり、明確さ、スタイル、長さのために編集される可能性があります。 Mirage.newsは制度的な立場や側面を取ることはなく、ここで表明されたすべての見解、立場、結論は、著者のみの見解のみです。
#ピット研究は長年の脳の可塑性の信念に挑戦しています

執筆者について: nipponese

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