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mg官方网站:是推动非人灵长类模型研究到人脑的桥梁

时间:2021/7/10 16:44:19   作者:   来源:   阅读:132   评论:0
内容摘要:程璐琪博士表示,科研团队首先利用磁共振成像技术获得了人类、黑猩猩和猕猴的结构磁共振和弥散张量磁共振成像数据,并利用语言和工具将最相关的根尖小叶作为研究对象。磁共振成像分析了三种灵长类动物根尖下小叶的结构不对称性。研究结果表明,在黑猩猩和人类身上发现了类似的结构不对称,但在猕猴身上没有发现类似的模式。这表明,顶端和小叶下...

程璐琪博士表示,科研团队首先利用磁共振成像技术获得了人类、黑猩猩和猕猴的结构磁共振和弥散张量磁共振成像数据,并利用语言和工具将最相关的根尖小叶作为研究对象。磁共振成像分析了三种灵长类动物根尖下小叶的结构不对称性。研究结果表明,在黑猩猩和人类身上发现了类似的结构不对称,但在猕猴身上没有发现类似的模式。这表明,顶端和小叶下结构的分离发生在三个物种的共同祖先之后,但在黑猩猩和人类的共同祖先之前。

研究人员进一步使用扩散磁共振成像技术绘制了人类、黑猩猩和猕猴在顶叶下区域尺度上的大脑连接图,并发现大脑解剖连接模式的不对称性在这三种灵长类物种中显示出了梯度。在进化模型中,也就是说,与人类关系更密切的猕猴的大脑连接没有不对称性,但在与人类关系更密切的黑猩猩中,大脑连接的不对称性开始出现,这种不对称性在人类大脑中更加明显。广泛的影响。

最新研究结果表明,灵长类大脑结构与解剖连接方式之间的不对称性是推动语言进化和复杂工具使用的内在生物学基础。

研究人员范灵忠表示,脑科学已经成为全球研究的热点和技术竞争的制高点。中科院自动化研究所研究团队绘制的跨物种脑网络图,是推动非人灵长类模型研究到人脑的桥梁。这不仅是破解人脑独特的高级认知功能的重要突破,而且对建立以脑疾病为重点的非人灵长类动物模型,深入研究人脑疾病的致病机制具有重要的科学和临床意义。(完成)



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