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售后服务上门服务电话,智能分配单据:中国科研团队首次构建“活化石”七鳃鳗全脑3D图谱
昆明6月19日电 (记者 韩帅南)近日,中国科学院昆明动物研究所宿兵团队联合华大生命科学研究院和辽宁师范大学研究团队,首次构建七鳃鳗全脑三维空间单细胞图谱,相当于绘制了一张详细的空间“地图”。借助这张“地图”,研究人员得以重建脊椎动物脑的部分祖先特征,并揭示神经元和脑结构在5亿年演化过程中的重要创新。
复杂的大脑,是脊椎动物区别于无脊椎动物的关键标志,也是各种行为和认知能力的基础。为研究脊椎动物最早的脑,科学家把目光投向了一种古老的脊椎动物——七鳃鳗(lamprey)。它是现存少数几类没有上下颌的脊椎动物代表,大约在4.5亿年前与包括人类在内的有颌类脊椎动物的祖先分道扬镳。更难得的是,它的核心形态特征在化石记录中保持约3.6亿年几乎不变,堪称“活化石”物种,因此也被认为是重建脊椎动物脑祖先状态的关键类群。
雷氏七鳃鳗实拍图。中国科学院昆明动物所 供图研究人员把七鳃鳗与小鼠的脑图谱一起比较,发现即使相隔数亿年的两种动物,多个脑区的功能、基因表达都高度相似:在嗅球神经发生轨迹、延脑分节区域以及不同脑区核心细胞类型等方面也具有显著保守性。
这说明,早在脊椎动物共同祖先身上,大脑可能已具备分区明确、分子表达谱复杂的脑结构。与此同时,研究还发现七鳃鳗在端脑、中脑和延脑等区域存在明显的谱系特异细胞类型及空间分布模式。例如,七鳃鳗特有的中脑神经元(MidNeuron)和延脑中体积巨大的穆勒细胞(Müller cell),以及在哺乳动物中出现的大脑皮层精细的分层结构,均反映出脊椎动物不同演化谱系独特的脑分化轨迹。
为更进一步研究神经元是如何在不同脊椎动物中演化的,研究汇集了斑马鱼、龟、蜥蜴、斑马雀、鸽子、小鼠和猕猴等代表性脊椎动物的组学数据,通过系统的跨物种比较分析,揭示了脊椎动物神经元演化中具有“兼职”与“专职”两种不同的演化模式。大脑里的神经元大致分为两类:让信号“加速”的兴奋性神经元,和给信号“踩刹车”的抑制性神经元,通常一类细胞只做一件事。
此外,针对长期存在争议的脊椎动物小脑起源问题,研究人员在七鳃鳗“小脑样区域”中鉴定出一类与斑马鱼小脑中间神经元分子特征高度相似的细胞。这一发现表明,七鳃鳗脑中可能已经存在一个雏形小脑:没有分层且弥散分布、以类小脑中间神经元为主。这一小脑雏形,可能为后续有颌类层状精细化小脑结构的演化奠定了基础。这一发现也为长期存在争议的小脑起源问题提供了新分子证据。
该研究重建了脊椎动物脑演化的重要祖先特征,为理解复杂脑结构如何产生和演化提供了新的视角,随着空间组学技术的发展,有望成为未来研究脑演化的重要参考资源。
该研究成果以封面论文的形式发表在Science上。中国科学院昆明动物研究所博士研究生吴海旭、杭州华大生命科学研究院副院长陈铎元、辽宁师范大学副教授李军、华大生命科学研究院博士研究生周涛和副研究员庄镇堃为共同第一作者;中国科学院昆明动物研究所研究员宿兵、华大生命科学研究院研究员刘石平、辽宁师范大学教授逄越为共同通讯作者。(完)
近日官方发布权威通报中国科研团队首次构建“活化石”七鳃鳗全脑3D图谱
昆明6月19日电 (记者 韩帅南)近日,中国科学院昆明动物研究所宿兵团队联合华大生命科学研究院和辽宁师范大学研究团队,首次构建七鳃鳗全脑三维空间单细胞图谱,相当于绘制了一张详细的空间“地图”。借助这张“地图”,研究人员得以重建脊椎动物脑的部分祖先特征,并揭示神经元和脑结构在5亿年演化过程中的重要创新。
复杂的大脑,是脊椎动物区别于无脊椎动物的关键标志,也是各种行为和认知能力的基础。为研究脊椎动物最早的脑,科学家把目光投向了一种古老的脊椎动物——七鳃鳗(lamprey)。它是现存少数几类没有上下颌的脊椎动物代表,大约在4.5亿年前与包括人类在内的有颌类脊椎动物的祖先分道扬镳。更难得的是,它的核心形态特征在化石记录中保持约3.6亿年几乎不变,堪称“活化石”物种,因此也被认为是重建脊椎动物脑祖先状态的关键类群。
雷氏七鳃鳗实拍图。中国科学院昆明动物所 供图研究人员把七鳃鳗与小鼠的脑图谱一起比较,发现即使相隔数亿年的两种动物,多个脑区的功能、基因表达都高度相似:在嗅球神经发生轨迹、延脑分节区域以及不同脑区核心细胞类型等方面也具有显著保守性。
这说明,早在脊椎动物共同祖先身上,大脑可能已具备分区明确、分子表达谱复杂的脑结构。与此同时,研究还发现七鳃鳗在端脑、中脑和延脑等区域存在明显的谱系特异细胞类型及空间分布模式。例如,七鳃鳗特有的中脑神经元(MidNeuron)和延脑中体积巨大的穆勒细胞(Müller cell),以及在哺乳动物中出现的大脑皮层精细的分层结构,均反映出脊椎动物不同演化谱系独特的脑分化轨迹。
为更进一步研究神经元是如何在不同脊椎动物中演化的,研究汇集了斑马鱼、龟、蜥蜴、斑马雀、鸽子、小鼠和猕猴等代表性脊椎动物的组学数据,通过系统的跨物种比较分析,揭示了脊椎动物神经元演化中具有“兼职”与“专职”两种不同的演化模式。大脑里的神经元大致分为两类:让信号“加速”的兴奋性神经元,和给信号“踩刹车”的抑制性神经元,通常一类细胞只做一件事。
此外,针对长期存在争议的脊椎动物小脑起源问题,研究人员在七鳃鳗“小脑样区域”中鉴定出一类与斑马鱼小脑中间神经元分子特征高度相似的细胞。这一发现表明,七鳃鳗脑中可能已经存在一个雏形小脑:没有分层且弥散分布、以类小脑中间神经元为主。这一小脑雏形,可能为后续有颌类层状精细化小脑结构的演化奠定了基础。这一发现也为长期存在争议的小脑起源问题提供了新分子证据。
该研究重建了脊椎动物脑演化的重要祖先特征,为理解复杂脑结构如何产生和演化提供了新的视角,随着空间组学技术的发展,有望成为未来研究脑演化的重要参考资源。
该研究成果以封面论文的形式发表在Science上。中国科学院昆明动物研究所博士研究生吴海旭、杭州华大生命科学研究院副院长陈铎元、辽宁师范大学副教授李军、华大生命科学研究院博士研究生周涛和副研究员庄镇堃为共同第一作者;中国科学院昆明动物研究所研究员宿兵、华大生命科学研究院研究员刘石平、辽宁师范大学教授逄越为共同通讯作者。(完)
中新网北京4月30日电(记者孙自法)神舟十九号载人飞船返回舱4月30日在东风着陆场成功着陆,出差中国空间站的3名航天员顺利返回地球家园。记者当天从中国电子科技集团有限公司(中国电科)获悉,其以全链条科技支撑、全周期精准保障,布设多型测控及陆海空系列搜救装备,为神舟十九号载人飞船返回构筑起一张安全可靠的“科技天网”。
返回舱的着陆精度,是对航天测控能力的终极考验。为此,中国电科技术专家在地面实验室里,用千万次模拟演练打磨出天地通行的精准路径。
“在返回过程,测控系统通过完成遥测、外测来接收和发送指令,观测分析返回舱位置、速度、飞行姿态。”中国电科网络通信研究院专家表示,在主着陆场,中国电科布设便携站、机载站、车载站、固定站等多型装备,编织致密安全的测控通信网,像“遥控器”一样,实时测量飞行轨道,实时传送地面发出的指令,指挥返回舱变轨、调整姿态,同时具有完成地面人员与航天员之间的话音、图像等信息传输功能,保障地面人员与航天员、航天器间的通信链路。
在穿过大气层的过程中,返回舱与大气会产生剧烈摩擦,使其舱外温度高达上千度,就会造成通信中断,也是所谓的“黑障区”。此时,中国电科自主研制的多部雷达,担负起返回区首点截获、黑障区连续跟踪等任务,为返回舱的安全着陆和快速搜救提供强有力的保障。
“测量雷达突破了黑障区持续稳定跟踪的测控难题,持续对返回器进行跟踪测量,‘紧盯’黑障区‘隐身’的返回舱,防止其偏离预定着陆区域。”中国电科14所专家介绍,通过雷达反射式测量技术,雷达能智能判断黑障区状态,实时选择最优波形、调度方式和处理算法,通过建立电磁模型迭代仿真验证,确保返回舱全程都在雷达“视线”范围内。
在神舟十九号返回任务中,中国电科研制的基于北斗三号的态势系统首次执行返回舱回收任务。该系统由指挥、机载、车载、手持等多种型号终端组成,实现了空、地、机动分队全覆盖,具有着陆场区域搜救力量实时分布情况获取、搜救态势信息及时回传等功能。
“相比上一代系统,定位精度显著提高,抗干扰能力更强,尤为重要的是,该系统创新性地解决了北京与着陆场区因距离过远导致的通信成功率问题。”中国电科专家说,新系统将各搜索载体态势信息上报的成功率提升到了95%以上,使后方各级态势系统的显示更加连续稳定,有力支持各级指挥人员的调度决策。
“定向仪如同顺风耳一般,时刻待命。”中国电科22所专家表示,其自主研制的30余台套搜救定位装备,分布于10余个应急点,地域跨度超过7000公里,装载于直升机、运输机、搜救车辆和救援船舶上,构建了近中远程结合、海陆空协同的立体化搜救引导网络,无论返回舱降落在地球的哪个角落,都逃不过它们的视线,只要接收到信号,就能立即引导搜索飞机和车辆抵达返回舱落点,实现“舱落机临”。
通过卫星通信系统搭建的“太空信息高速路”,为返回舱落地、航天员出舱等震撼画面实时传输构筑起坚实的“信息生命线”。
“为保障各类信息准确传输,我们研制卫星通信固定站、机载站、车载站、便携站等多型设备,接力架起通信通路。”中国电科技术专家表示,这些设备接力配合,为搜索分队提供通信保障,完成指挥信息测控系统和各类图像传输任务。(完)【编辑:曹子健】