光遗传学课件.ppt
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1、光遗传学,1,t课件,1.光遗传学的研究历史2.光遗传学的概念3.光遗传学的研究内容4.光遗传学的研究与进展,contents,2,t课件,记忆消除棒,3,t课件,在电影黑衣人中,特工处理完外星人出没现场之后都会掏出一个发光棒,让围观群众“往这儿看”,然后强光一闪,围观者的短时记忆就被抹去,不再记得见过奇怪外星生物的经历。真的有这样的技术,能够用光来控制大脑吗?简短的答案是,有。但是可能没有电影里表现的那么简单。,光真的可控大脑吗?,4,t课件,电压门控通道:电极刺激 缺点:电极太粗糙,插入脑内给予电刺激会影响到插入处的许多神经元,而且电信号也很难精确地中止神经元的兴奋化学门控通道:药物刺激
2、缺点:药物不够专一,而且反应要比神经活动慢得多,1.光遗传学的研究历史,5,t课件,美国斯坦福科学家Karl Deisseroth,光遗传学(optogenetics)技术将光学技术与遗传学技术相结合,灵感来自视觉通路,最初主要用于神经科学研究。,2.光遗传学的概念,6,t课件,Nature Methods杂志评选出的2010年度研究方法光遗传学(optogenetics)。Nature Methods杂志在十周年之际推出了纪念特刊,点评了在过去十年中对生物学研究影响最深的十大技术,其中就包括光遗传学技术。诺贝尔奖?,7,t课件,1.光遗传学工具2.光遗传学工具导入机体途径3.光传导工具4.常
3、用的模式动物,3.光遗传学的研究内容,8,t课件,3.1光遗传学工具,作为控制蛋白,用来调制活组织中靶细胞的专一活动:兴奋 抑制,9,t课件,在光遗传学试验中,研究人员能够在感兴趣的能调控电信号的靶细胞上表达来自视蛋白的光学门控离子通道(light-gatedionchannels)比如视紫红质通道蛋白2(channelrhodopsin-2,ChR2)和嗜盐菌紫质(halorhodopsin,NpHR)一类的视蛋白都已经成为了神经生物学实验室中的常用蛋白。科学家可以分别利用蓝光和红光来激活(去极化)或抑制(超极化)一系列的经过遗传改造的神经元细胞。,10,t课件,ChR2是一种受光脉冲控制的
4、具有7次跨膜结构的非选择性阳离子通道蛋白,可以快速形成光电流,使细胞发生去极化反应。,Channelrhodopsin (Kato et al., 2012),11,t课件,NpHR是一种受光脉冲控制的具有7次跨膜结构的选择性阴离子通道蛋白,可以快速形成光电流,使细胞发生超极化反应。,Halorhodopsin (Kouyama etal., 2010),12,t课件,13,t课件,但是这些视蛋白也不是十全十美,因此科学家又开始寻找新一代的光遗传学工具。研究人员注意到了这两种新的质子泵:来自苏打盐红菌(Halorubrumsodomense,古细菌)的Arch蛋白来自油菜黑胫病真菌(Lepto
5、sphaeriamaculans)的Mac蛋白 这两种分子相比传统的视蛋白具有三点明显的优势,一是能形成更大的电流;二是能自我恢复;三是具有不同的颜色偏好性(Arch蛋白对黄色光敏感,Mac蛋白对蓝色光敏感)。 新发现蛋白中的Mac蛋白在蓝光中能关闭神经元,在黄光中则不能。在一种细胞中表达Mac蛋白而在另一细胞中表达对黄光敏感的抑制蛋白,这样就能利用不同颜色的光线来针对性地抑制相邻的神经元细胞了。,14,t课件,1.基因重组技术,3.2光遗传学工具导入机体途径,2.病毒载体 主要应用为慢病毒,15,t课件,离体实验:直接使用过滤光或发光二极管照射即可。(线虫试验、细胞试验)体内实验:体内实验时
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