大脑“窃听器”诞生:iGluSnFR4如何让我们第一次听见神经元对话。 大脑中数十亿神经元通过电脉冲交流,但当信号到达突触时,必须转换为化学语言才能跨越间隙。谷氨酸作为最主要的兴奋性神经递质,承担着90%以上的兴奋性传递任务。就像邮局分拣系统,每个神经元要处理来自数千个突触的谷氨酸"信件",只有特定组合才能触发下一次放电。 给大脑装上了高灵敏度的麦克风,我们终于能听见神经元之间最私密的耳语。这项技术不仅将改写神经科学教科书,更可能在未来十年内催生针对神经退行性疾病的新一代精准疗法。


大脑“窃听器”诞生:iGluSnFR4如何让我们第一次听见神经元对话。 大脑中数十亿神经元通过电脉冲交流,但当信号到达突触时,必须转换为化学语言才能跨越间隙。谷氨酸作为最主要的兴奋性神经递质,承担着90%以上的兴奋性传递任务。就像邮局分拣系统,每个神经元要处理来自数千个突触的谷氨酸"信件",只有特定组合才能触发下一次放电。 给大脑装上了高灵敏度的麦克风,我们终于能听见神经元之间最私密的耳语。这项技术不仅将改写神经科学教科书,更可能在未来十年内催生针对神经退行性疾病的新一代精准疗法。


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