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加快打造原始創(chuàng)新策源地,加快突破關鍵核心技術,努力搶占科技制高點,為把我國建設成為世界科技強國作出新的更大的貢獻。

——習近平總書記在致中國科學院建院70周年賀信中作出的“兩加快一努力”重要指示要求

面向世界科技前沿、面向經(jīng)濟主戰(zhàn)場、面向國家重大需求、面向人民生命健康,率先實現(xiàn)科學技術跨越發(fā)展,率先建成國家創(chuàng)新人才高地,率先建成國家高水平科技智庫,率先建設國際一流科研機構。

——中國科學院辦院方針

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新型硅芯片能記錄大量腦活動

可繪制兩千個神經(jīng)元間七萬個突觸連接

2025-02-18 科技日報 張夢然
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硅片上的微孔電極陣列(部分)。圖片來源:美國哈佛大學

美國哈佛大學團隊開發(fā)出一種創(chuàng)新性的硅芯片,能夠記錄大量神經(jīng)元間突觸信號的細微變化。利用該芯片,團隊繪制并記錄了2000個大鼠神經(jīng)元之間的超過7萬個突觸連接。研究成果發(fā)表在最新的《自然-生物醫(yī)學工程》雜志上,標志著神經(jīng)元記錄技術的重大突破,有助于人們深入理解大腦功能。

高階大腦功能源于腦細胞或神經(jīng)元之間的特定連接方式。神經(jīng)元間的接觸點稱為突觸,科學家致力于繪制這些突觸連接圖,不僅為了揭示哪些神經(jīng)元相互連接,還需要評估每個連接的強度。在生成突觸連接的圖像方面,電子顯微鏡是一種有力工具,但它們無法提供關于連接強度的信息,這限制了人們對神經(jīng)網(wǎng)絡功能的理解。

相比之下,膜片鉗電極是目前記錄神經(jīng)元活動的黃金標準,它能高效進入單個神經(jīng)元內(nèi)部,精確記錄其突觸信號,并據(jù)此判斷突觸連接的強度。然而,將這種技術應用于大規(guī)模神經(jīng)元群的研究一直面臨挑戰(zhàn)。

在這項研究中,團隊使用一塊具有4096個微孔電極陣列的硅芯片,在芯片上培養(yǎng)的大鼠神經(jīng)元中進行了大規(guī)模并行細胞內(nèi)記錄。通過這種方法,他們從大約2000個神經(jīng)元中提取了超過7萬個突觸連接的數(shù)據(jù)。

團隊通過向電極注入小電流來輕微打開細胞,實現(xiàn)高效的細胞內(nèi)記錄。微孔設計類似于傳統(tǒng)的膜片鉗電極,但比垂直納米針電極更容易制造,而且與神經(jīng)元內(nèi)部耦合效果更好。實驗結果超出了預期,在4096個微孔電極中,平均有超過3600個(即90%)實現(xiàn)了與頂部神經(jīng)元的細胞內(nèi)耦合。由此得到的高質量記錄數(shù)據(jù)使科學家可以根據(jù)每個突觸連接的特征和強度進行分類,這將極大推進人們對神經(jīng)網(wǎng)絡結構和功能的理解。

新工具的誕生總會推動一場認知革命,新觀測手段也正在拓展我們對大腦的認知邊界。此次,科研團隊開發(fā)的新型電子芯片,成功記錄下了大鼠腦細胞網(wǎng)絡中神經(jīng)元間突觸信號的細微變化。這一表面上布滿4000余個微孔電極陣列的芯片,仿佛細胞間的“聽診器”,記錄著神經(jīng)元之間的交流。有了這一技術,我們不僅獲得了“腦地圖”,還看到了不同道路上的“交通流量”。這讓我們得以進一步了解神經(jīng)網(wǎng)絡的結構和功能,也為我們治療腦部疾病打開了新視角。

打印 責任編輯:閆文藝

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