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由葡萄牙尚帕利莫基金会领导的国际团队在《细胞》杂志发表两项研究,首次完整绘制了果蝇中枢神经系统 16.67 万个神经元的连接图谱。该工作识别出超过 11000 种不同细胞类型,利用 AI 预测神经元间的激发或抑制关系,揭示了味觉信号从全身感官神经元到运动神经元的完整路径。研究发现味觉受体分布于腿部、翅膀等全身部位,相似“价值”信号汇聚至大脑深层回路以保留位置信息;24 种进食运动神经元回路常先抑制后激活,防止误食有害物质。此外,图谱首次展示了味觉与激素反应的精确连接,解释了零卡路里甜味剂促使胰岛素释放的原因。
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科技日报美国霍华德·休斯医学研究所英国剑桥大学葡萄牙尚帕利莫基金会谷歌研究院
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科学家首次绘制出动物进食决策背后的全链路神经图谱。由葡萄牙尚帕利莫基金会领导的国际团队在《细胞》杂志发表两项研究,完整绘制了果蝇中枢神经系统 16.67 万个神经元的连接图谱,并追踪了味觉信号从全身感官神经元到运动神经元的完整路径。该工作识别出超过 11000 种不同细胞类型,利用 AI 预测神经元间的激发或抑制关系,揭示了味觉驱动进食、回避及激素释放的机制。研究发现味觉受体分布于腿部、翅膀等全身部位,相似“价值”信号汇聚至大脑深层回路以保留位置信息;24 种进食运动神经元回路常先抑制后激活,防止误食有害物质。此外,图谱首次展示了味觉与激素反应的精确连接,解释了零卡路里甜味剂促使胰岛素释放的原因。果蝇作为神经信号传递机制与人类相通且具备复杂行为的活体模型,为破译人类大脑运行机制提供了启示。