新闻
-
皇派门窗荣获第九届佛山市长杯工业设计大赛「产品...
近日,第九届佛山 “市长杯” 工业设计大赛获奖名单重磅揭晓,皇派门窗「普罗旺斯Pro断桥隔热提升推拉窗」凭借突破性设计理念与硬核技术创新,从海量竞品中脱颖而出,成功斩获「产品设计创新奖」,为佛山门窗行业设...
-
国产40GHz测试线,恒利泰发货速发!
凌晨两点,深圳某头部代工厂产线灯火通明。最后一台网络分析仪正在“跑”当天第3000块5G小基站PCBA。操作员小张把一根黑色2.92 mm柔性电缆往测试口一插——仪器底噪纹丝不动,反射被“吸收”得干干净净。他打了个...
-
化工事故年损百亿?谷东科技AR黑科技如何化险为夷?
化工行业年产值3.6万亿美元,背后却藏着触目惊心的安全隐患。数据显示,我国每年化工灾害事故高达百起,直接经济损失超百亿。在安全生产与数字化转型的双重压力下,传统手段已难以为继。而今,一项“黑科技”正在重塑行...
科技
-
G客 4力释放!耕升 GeForce RTX® 40系列GPU评测解...
2022年9月20日,NVIDIAGTC 2022主题演讲在美国加利福尼亚州圣克拉拉举办。在本次主题演讲中,无数玩家和创作者们期待的GeForceRTX®40系列GPU和NVIDIA®DLSS 3正式发布,为玩家和创作者带来巨大的性能提升。 &n...
-
“破圈”的协作机器人|看越疆如何赋能新商业!
协作机器人以革新的人机交互技术,打破了传统机器人应用场景的边界,由于安全易用,灵活智能等先天优势,协作机器人在越来越多的场景下释放出巨大潜能,从工业到商业应用快速延伸,势如破竹,触发了前所未有的机遇。 ...
-
用高科技替代除草剂 保障粮产与食品“双安全”
“新冠肺炎疫情迅速蔓延全球,一些国家和地区正在加强贸易管控。对于我国粮食安全同样带来严峻考验。”近日,在江苏扬州江都区宜陵镇北斗导航数字化精准化物理除草新技术现场会上,扬州大学机械工程学院张瑞宏教授...
深圳科学家又朝破译大脑运转密码迈出一大步
发布时间:2020/11/11 创新 浏览:481

VISoR技术成像仪器。
大洋网讯 今天的人类已经可以脱离地心引力探索太空的秘密,也可以抵抗重压深入海洋破解地球的秘密,但是反观人类自身个体,却仍有大量的谜团等着科学家们来解答。其中探索人类大脑的工作机制,正是人类科学研究最伟大的挑战之一。
大脑的内部究竟是何模样?千亿个脑神经元是如何工作的?近日,深圳先进院的科学家在破译大脑运转密码上又迈出了重要一步:他们解析了首个完整脑神经突触在分子水平的高精度三维结构,还参与完成世界首幅猴脑全脑图谱,目前仅花两个小时就可以给大脑绘制一张高清“地图”了。
突触是大脑行为、意识、学习与记忆等功能的最基本结构与功能单元,同时也是多种脑疾病发生的起源地。
实现了无模糊的连续运动成像方法
深圳先进院脑认知与脑疾病认知研究所(简称“脑所”)和深港脑科学创新研究院新成立了脑信息中心(简称“中心”)。在研究所里有一条特别的画廊,陈列着一幅幅色彩鲜明的画作,这些作品不是出自哪位艺术家之手,而是大脑的成像图。脑所的科学家们利用磁共振、冷冻电镜等技术,已经可以将自然界最神秘的进化进行还原。据中心主任毕国强教授介绍说,该中心主要是通过新技术获取和分析脑神经系统精细结构和活动的海量数据信息,揭示神经系统信息处理的机制和原理。
“要理解大脑的运转机制,首先就需要将脑内千亿个神经细胞以及它们之间的连接呈现出来,就像给大脑绘制一张高清地图,”中心徐放副研究员介绍道。脑图谱解析是神经科学研究十分重要的领域,是世界各国“脑计划”的重点研究方向。对于神经科学中重要的模型动物斑马鱼以及小鼠的脑图谱解析,中国的科学家做出了世界前列的工作。以目前的技术,完成一只鼠脑的成像通常需要几天的时间。
“一个小鼠脑大概是指头大小,而跟人脑更接近的猕猴脑有拳头的大小,是它的200多倍。”徐放说。因此,如果用同样精度进行成像,就需要几年甚至数十年才能完成一个猕猴大脑或者人脑的成像。而由毕国强教授团队历时数年自主研发的VISoR高分辨全脑三维显微成像技术,实现了无模糊的连续运动成像方法,避免了传统成像方式反复切换视野的时间,能在两小时内完成亚微米分辨率的鼠脑全脑成像,是其它成像方法的十倍到百倍。“速度的提升也使得对猕猴脑乃至人脑的精细脑解析成为可能。”毕国强教授道。

抑制性突触中受体等蛋白分子与细胞器组织分布的三维可视化图片。
解密突触“黑匣子”
大脑中每个神经细胞通过上千个微小的“突触”与其它神经细胞相互连接。这些突触是大脑行为、意识、学习与记忆等功能的最基本结构与功能单元,同时也是多种脑疾病发生的起源地。精确解析突触中的蛋白分子结构和组织架构、及其在神经活动或异常过程中的变化是解密大脑奥妙的一个关键环节,也是脑科学与脑疾病研究中最基础的核心研究方向之一。突触的大小在几百纳米的尺度,突触蛋白更在几纳米尺度,由于体积非常小,缺乏有效的研究手段,近年来对神经突触结构的研究一直很难突破。
“突触在光学显微镜下通常只有几个像素的大小,但是实际上里面的分子结构非常复杂和精密,目前在很大程度上仍旧是一个‘黑匣子’。”中心副研究员陶长路说。而最新冷冻电镜(cryoEM)技术的发展使得对蛋白质最微小部分的解析成为可能。如今中心发展的前沿冷冻电镜断层原位成像技术(cryoET)与关联显微成像技术,为突触超微结构与功能这一“黑匣子”的解密迈出了关键的一步。
近日,利用这一技术,该中心的毕国强和刘北明团队,与美国加州大学洛杉矶分校周正洪教授合作,解析了首个完整脑神经突触在分子水平的高精度三维结构,研究成果发表在《自然-神经科学》(Nature Neuroscience)杂志上。这项工作对于探索脑神经系统的工作原理具有重要意义,这些基础研究成果除了满足人类的好奇心,也可能会启发新一代人工智能和脑疾病诊疗技术。

VISoR技术成像的小鼠脑片。
十年磨一剑 赋能大湾区
创新基础科学研究非常依赖前沿技术的发展,目前我国生物研究中存在大量“卡脖子”技术亟待突破。进行前沿技术的研发并不容易,从毕国强教授回国在微尺度国家研究中心组建团队到团队第一次取得重要技术突破,这一过程长达十年。十年间,团队坚持两路并行研究,终于,团队不仅成功研发出VISoR成像技术 ,而且完成目前世界上首次公开的“猴脑全脑图谱”,获得了领域内的广泛关注。团队还研发出新型冷冻光电关联显微成像技术,在国际上开创性地开展了基于冷冻电镜与关联显微成像技术的神经突触超微结构与功能研究。
据悉,脑信息中心不仅将在由脑所牵头的脑解析与脑模拟重大科技基础设施中扮演重要角色,还将协助筹建中的中国科学院深圳理工大学(暂定名)生命健康学院建设智能交叉科学中心,为粤港澳大湾区和国家培养跨学科复合型人才。“未来,中心将协同深港脑院与深圳脑设施建立一个开放共享的平台,在大学培养交叉学科人才,并努力探索发展出新学科新领域。” 脑所所长王立平表达了他对中心未来发展的期望。