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Science:研究揭示眼睛向大脑传输新型神经信号

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来源:本站原创 2020-05-02 01:24

长期以来,我们了解到眼睛会通过某种主流的信号传导途径与大脑交流。但是一个新发现表明,一些视网膜神经元会通过另外的信号通路与大脑发生交流。
2020年5月2日讯/生物谷BIOON/---长期以来,我们了解到眼睛会通过某种主流的信号传导途径与大脑交流。但是一个新发现表明,一些视网膜神经元会通过另外的信号通路与大脑发生交流。

由美国西北大学领导的新研究发现,一部分视网膜神经元向大脑发送抑制信号。以前,研究人员认为眼睛只能发出兴奋性信号。 (简而言之:兴奋性信号传导使神经元的放电更多;抑制性信号传导使神经元的放电更少。)



西北研究人员还发现,视网膜神经元的这一信号与潜意识行为有关,例如昼夜节律与明/暗周期的同步以及瞳孔收缩与强光的同步。通过更好地了解这些神经元的功能,研究人员可以探索光线如何影响我们的行为。

文章作者,美国西北大学的Tiffany Schmidt说:“我们认为我们的结果提供了一种机制来理解为什么我们的眼睛对光如此敏感,而我们的潜意识行为对光却相对不敏感。”

该研究发表在5月1日的《Science》杂志上。

Schmidt是西北大学温伯格文理学院的神经生物学助理教授。该论文的第一作者是Takuma Sonoda博士是西北大学跨学科神经科学专业的学生。

为了进行这项研究,Schmidt和她的团队在小鼠模型中阻断了负责抑制信号传导的视网膜神经元。当此信号被阻止时,昏暗的灯光会更有效地改变小鼠的昼夜节律。

Schmidt说:“这表明,当环境光线发生变化时,眼睛发出的信号会主动抑制昼夜节律的重新调整。这是出乎意料的,但是也符合逻辑,因为我们不想在环境明暗周期中为微小的扰动而调整整个身体的时钟,因此,我们只希望在照明变化强劲的情况下进行这种大规模调整。”

研究小组还发现,当眼睛的抑制信号被阻断时,小鼠的瞳孔对光的敏感性更高。

Sonoda说:“我们的工作假设是,这种机制可以防止学生在非常低​​的光线下束缚自己。” “这增加了入射到视网膜的光量,并使得在弱光条件下更容易看到。这种机制至少部分解释了为什么学生在明亮的光增强之前避免收缩。”(生物谷 Bioon.com)
 
资讯出处:Eyes send an unexpected signal to the brain

原始出处:T. Sonoda el al., "A noncanonical inhibitory circuit dampens behavioral sensitivity to light," Science (2020). science.sciencemag.org/cgi/doi … 1126/science.abb7529

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