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16篇Nature发布大脑运动皮层细胞图谱的意义在哪
Johan Winnubst:“工欲善其事必先利其器”——皮层神经元组成图谱建立的工具
大脑是由复杂的细胞网络所组成,这些具有不同特性的细胞之间互相连接,促进了大脑以及机体精密活动的完成。如何将特性相似的神经元进行分类以及神经元多样性的全景究竟是怎样的仍是目前神经生物学的重要课题。但是,想要解决这一问题并非易事。为此,科学家们组建了大脑神经元细胞普查网络联盟BICCN,并且建立了大脑皮层初级运动神经元图谱。该图谱中囊括了小鼠、非人灵长类动物以及人类大脑中神经元的分子、功能以及与其物理状态相关的数据(图1)。
图1 大脑皮层运动神经元图谱
单细胞RNA测序技术scRNA-seq是一种用于测量单个细胞中基因表达的技术,可以通过一次生成数千个细胞的基因表达谱来表征神经元的多样性。BICCN联盟中一个关键策略是通过高分辨率的scRNA-seq技术应用于大脑皮层之中进行神经元多样性的分析。比如在此次BICCN联合发表的文章中采用的MERFISH技术可以用来标记小鼠脑组织中的基因,从而确定这些不同的细胞类型在初级运动皮层中的空间位置。另外,BICCN联盟中还建立了Patch-seq,可以对神经元的电特性进行记录,随后可以对这些细胞进行scRNA-seq分析,并与其三维形态学结构重建相结合。除此之外,BICCN还对运动神经元中的表观遗传修饰进行分析,同时将这些细胞的类群根据表观遗传特征进行投射,从而可以对不同细胞群进行分析。 另外,哺乳动物大脑在发育和进化过程中神经元多样性的起源是什么呢?为了解决这一问题,BICCN所发表的文章通过研究了跨物种的神经元类型表观遗传修饰,表观遗传修饰是由基因表达的模式所定义的。研究者通过将基因表达数据与单个细胞DNA上甲基化的丰度以及染色质的DNA蛋白质复合物中的DNA可及性进行组合,对不同神经元中基因转录的正调控和负调控的程序进行解析。另外,BICCN联盟中的研究确认了不同细胞类型基因组的潜在调控区域。这些细胞类型特异性的转录因子富集位点和结合位点具有跨物种的高度保守性,可用于生成进一步研究不同神经元多样性的遗传工具,因此BICCN中的工作可以标记广泛的转录亚类型特征。 除此之外,BICCN联盟中的工作强调,想要对大脑的细胞多样性进行更深层的理解,需要引入新的概念并建立新的数学框架模型。比如,如何建立新的数学模型描述不同细胞亚型之间细微差异以及空间位置相关的连续梯度。 尽管BICCN联盟中的许多技术已有应用,但是这些技术首次被应用在这样一个高度协作、高通量的数据库与图谱的建立之中,提供了前所未有的运动神经元多样性景观。此外,该联盟将数据库向大众开放(
基于生活废水的COVID-19社区流行传播研究已取得哪些进展
已经证实,COVID感染者粪便中携带病毒。通过检测污水的病毒RNA,可以在一定程度上反映出整个区域的受感染的程度(因为很多区域没条件给所有人都进行病毒检测)。同时,在一定程度上,通过检测污水中的病毒RNA,可以对疫情的到来进行预判。
为了降低COVID-19通过下水道传染的风险,建议采取如下措施:
1)不要忽略室内有水区域的臭味,如厨房、卫生间等
2)安装并妥善使用下水道U型管3)每天开水龙头5s,给U型管补水,让U型管发挥作用
4)如果下水道有与室内直接连通的地方,要采取措施,进行密封
5)管道系统检查是否有裂缝等6)大楼、小区范围内检查下水管道的运行稳定性及密封
基于污水分析的流行病学研究工具,是一种疾病爆发早期的预警系统。人类“污染”的污水中,含有可用于疾病检测的“因子“,能被用于进行社区疾病状况的全面的、实时的分析。
如何快速提高雅思写作能力有什么好办法
雅思写作,阅读理解等最终看的其实就是基础--词汇量,正所谓巧妇难为无米之炊,词汇就是学英语的基础基石。
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