中国科学家揭开重要神经学奥秘:谁在指挥捕食和逃跑

天津频道

2018-02-11

  移植肺功能恢复很好  “通过检查,患者右侧移植肺功能恢复很好。”樊玉珍出院后,因为需要终身服用抗排异反应药,医院派心胸外科副主任张义栋专门负责预后管理。根据樊玉珍身体指标,张义栋随时对饮食、用药、康复等情况进行指导,提醒其定期复查。

  对个人转让自用5年以上,并且是家庭唯一生活用房取得的所得,免征个人所得税。  对此,中原地产市场总监张大伟表示,河北省此次出台的内容并不新,税收部分政策也并不是外界所想救市之举。

  目前,中国只有中核集团、中广核集团、中国电力投资集团公司三家拥有核电运营牌照,即能够成为核电业主,对核电站实现控股,主导核电站的开发。大唐等其他发电企业想进入核电领域,只能与上述三家企业合作,以参股方式参与。作为中国五大发电集团之一,大唐集团一直希望在核电领域有所作为。在2009年3月的全国两会上,大唐集团前掌门人翟若愚在接受新华社《经济参考报》记者采访时呼吁,我国应加快核电投资经营体制改革,授予大型发电企业的核电资质,实现控股投资主体多元化,以促进核电工业快速健康发展。2010年7月,时任大唐集团总经理陈进行在主持召开集团核电发展规划汇报会时指出,要坚定不移地参股核电企业,在取得经济收益的同时积极学习先进经验,培养核电人才;按照集团总体战略,扎实做好核电厂址储备工作;加强与有关部门沟通,努力争取核电控股业主资质;对集团公司核电管理体制机制统一设置;集团公司将核电作为新的效益增长点,把握时机尽快进入核电领域。

    加拿大皇家骑警此前向华人社区发出警告称,加拿大出现了一种针对中国新移民的绑架诈骗,谎称其亲人被绑架,企图向家属勒索钱财。皇家骑警女发言人AnnieLinteau警官表示,警方在10月份的第一周就接到三宗类似报警,且警方自七月份就已经意识到这类骗局,并成立一个专案组来调查这种犯罪活动。皇家骑警在七月份接到六宗这种双管齐下的诈骗(twoprongedscam)报警,随后警方发布了第一份警告。  加拿大的中国留学生接到自称是中国驻加拿大使领领馆工作人员的信息,谎称其涉嫌在中国的某种犯罪活动,然后联系学生在中国的家属,称亲人被绑架,索要赎金。  根据中国驻当地使领馆的通知,中国公民绝对不会被电话告知其所涉的法律诉讼。

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  研讨会期间举行了由期刊全额资助的第二届费孝通艺术人类学奖颁奖仪式,400余篇论文参加此次评选,经过两轮专家匿名评审,共15篇论文入围。《社会科学战线》召开“新融合与新发展——《社会科学战线》编委会议暨期刊发展研讨会”。

  09时40分,两名被困者遗体被成功救出,指挥员将现场移交与交警后,救援结束。消防部门提醒广大司机,注意行车安全,严格遵守交通规则,谨慎驾驶。(完)家住杭州余杭区五常街道的姚某三年前为还赌债,以60万元将父亲名下的一套拆迁安置房出售,但一直未过户。如今见房价上涨,姚某要求买家补差价或赎回,协商未果,竟多次剪断这套房子的电表总线。

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  论文第一作者李毅博士(左一)、通讯作者罗敏敏(中)和共同第一作者、在读博士生曾佳为。   本报记者赵永新摄  历经数年不懈探索,我国科学家揭开重要神经学奥秘  谁在指挥捕食和逃跑(关注)  本报记者赵永新  捕食和逃跑这两个瞬间启动的行为,对动物而言事关生死存亡。

那么,是大脑中的哪个部位在操控动物的捕食和逃跑?  这个至关重要的“指挥部”,被北京生命科学研究所罗敏敏实验室率先找到。

  2月2日,神经科学领域顶级期刊《神经元》(《Neuron》)在线发表了相关论文。

据悉,该论文印刷版将于2月21日以封面文章形式正式出版。

  从一个世纪前开始,科学家就尝试揭示捕食和逃跑行为的神经学机理,但一直没有结果  北京生命科学研究所研究员罗敏敏介绍说,鱼类、小鼠、猴子和人类的神经系统,都由中枢神经系统和外周神经系统组成,其中中枢神经系统通常指脑与脊髓,脑内物质主要包括胶质细胞、神经细胞等。

神经细胞也称神经元,担负着“发号施令”、调控全身运动的重任。 神经元由三部分构成:树突纤维、胞体和轴突纤维,树突纤维接收信号,胞体整合信号,轴突纤维输出信号。

一个脑区的神经元胞体可以将其轴突纤维延伸至下一个脑区,产生神经投射——两个脑区由此相互连接,形成神经环路。

  揭开动物捕食和逃跑行为的神经学机理是生命科学领域的重要课题,但难度非常大。 脑内的神经元数量动辄以千万计,如小鼠的脑内神经元大约在7000万个、人类约有860亿个;不同的脑区和细胞类型形成多个定点连接,导致研究特定行为的神经环路更加困难。   大约一个世纪前,诺贝尔生理学或医学奖获得者沃尔特·赫斯用电刺激猫的下丘脑外侧部分,曾经观察到由刺激引起的掠食性攻击;20世纪六七十年代,国外科学家研究发现,刺激多个不同的脑区都能够使动物表现出类似捕食的杀戮行为。

  “电流刺激的方法局限性很大。

”罗敏敏说,电流刺激会刺激所有脑区的所有神经元、神经末梢等,很难准确测定哪个脑区的哪些神经元在发挥作用。

  因此,科学家们苦苦寻找了一个多世纪,但依然不能准确定位控制捕食和逃跑的“指挥部”。   经过多年的挫折之后,幸福从天而降  2013年,罗敏敏实验室搭建起新的实验平台,采用新的研究方法,满怀希望地向这一神秘的“指挥部”进发。   他们改变以往研究中一直使用已死动物作为猎物的做法,采用计算机操控、能自由移动的物体作为小鼠的捕食目标,以最大限度模拟自然状态下动物的捕食行为。 在这个自行设计的实验平台上,他们开始尝试通过损毁不同脑区,看看能否找到能够降低动物捕食行为的关键脑区。   令人沮丧的是,几年过去了,这项实验一直没有大的进展。   2016年下半年,研究人员开始用活的蟋蟀作为小鼠的猎物。

同时,他们利用光遗传学技术取代传统的微电流刺激,诱导出动物的捕食行为。   据论文第一作者李毅博士介绍,神经元通过发放叫作“动作电位”的电脉冲来传递信息,如果要研究某个脑区神经元的功能,首先就要控制神经元动作电位的发放。

通过使用光学技术和遗传学技术结合来实现控制细胞行为的光遗传学技术,在2006年由斯坦福大学的研究人员最先用于神经生物学实验研究。 它的基本原理是:用病毒搭载的办法,把对光敏感的蛋白表达在神经元中,然后通过光纤向神经元照射激光,控制神经元动作电位的发放与否,从而达到激活或抑制神经元的目的。   通过查阅文献,李毅和在读博士生、论文共同第一作者曾佳为选定了几个目标区域。

之后,他们对这几个可能的脑区逐个进行光刺激激活,以观察动物行为的变化。

  2017年1月4日,惊喜不期而至:当研究人员尝试刺激小鼠的外侧下丘脑(英文简称LH)神经元时,此前对身边蟋蟀视若无睹的小鼠,立即转身展开追逐,追上后把蟋蟀按住、拼命撕咬。 “这一实验可强烈激活动物的捕食攻击行为,重复性非常高,在不同动物中的成功率超过90%。

”李毅说。   这表明:过去被认为与动物奖赏性行为和觉醒等行为有关的外侧下丘脑,竟然有驱动捕食的功能。

  “看到这一视频的瞬间,是我在20多年研究中经历的最为震撼的时刻之一。

”罗敏敏告诉记者,“这太突然了——平时吃饱喝足、优哉游哉的实验室小鼠,在我们的操控下,立马变为凶猛的猎手!”。