做这部分的科研必须要把这个问题搞得一清二楚,当前到底研究到什么地步了?
从胚胎发育的起源到成熟个体大脑中各种subtype的细胞类型的作用。
分清两个发育过程:
The single-cell transcriptional landscape of mammalian organogenesis - introduction
首先,看一下成熟的人和老鼠体内的神经系统是什么样的;
Nervous System - 粗略大概
Nervous System - 3D
其次,每部分的神经系统里面各有哪些subtype的神经细胞;
Nervous system physiology Khan Academy - 神经系统生理学
Neuronal subtype specification in the cerebral cortex
Neuronal subtypes and diversity revealed by single-nucleus RNA sequencing of the human brain
Neuronal subtype specification in establishing mammalian neocortical circuits
最后,这些神经细胞是如何一步一步从受精卵发育而来的;
这就是我要做的工作
Development of the Nervous System- 在线阅读,看书是学习最快的方法
另附一门课程:Medical Neuroscience
soma - cell body 细胞躯体
neurite - 神经突起
dentrite and axon - 树突和轴突
hillock - 突起与soma连接的部分
myelin - 髓鞘
ranvier - gap of myelin
synapse - 突触,不是递质
neural stem cell -> neuroblast -> unipolar -> bipolar -> multiplor -> pseudo-unipolar
gun and target 枪靶
resting membrane potential 静止膜电位,外正内负
graded potential 级量点位
neurotransmitter 神经递质
整体分类
Astrocytes - star cells,glial cells,derive from neural stem cells,end feet特征,form the scaffold of CNS,CNS中的保姆细胞;
Microglia - small glue,very small,mesoderm
Ependymal cells - 室管膜细胞,也是glial cells,epithelium表层
Oligodendrocytes - 少突细胞,也是glial cells,连接
Schwann cells - 许旺细胞,PNS的glial cells,derive from neural crest cells,单独包裹
神经细胞膜,外正内负。将膜外电压设为0,则膜内电压大约为-60mV。
由一些核心的离子iron来维持电压,特定的离子通道非常重要。
胞外环境就像大海,离子的进出只会改变胞内的浓度,胞外的大海的改变可以忽略不计。
级量电位幅值随阈上刺激强度的增大而变高,而反应频率不发生变化的电位。与动作电位不同,不是可传递神经信息的表达形式,只能引起感受器或突触后膜的局部兴奋性变化。这种变化可以发生时间和空间总和,最终导致突触后神经元的发放或与此相联系的感觉神经元的兴奋。
动作电位,形式固定,有髓鞘绝缘,可以传递得很快很远。
总结:释放的神经递质会通过离子蛋白来改变神经元膜上的电位,电位达到一个阈值就会产生动作电位,动作电位可以在轴突里高速传递,直到抵达突触,释放神经递质,影响靶细胞。
影响传递速度的两个因素
和计算机科学高度相关,多个输入信号如何整合成输出信号。
有两个类型:
cleft
Types of neurotransmitter receptors
Neurotransmitter removal
Neuroplasticity
Membrane Receptors
Ligand Gated Ion Channels
G Protein Coupled Receptors
Enzyme Linked Receptors
相关数据库:
Molecular Architecture of the Mouse Nervous System - p19-p23, 8w
The single-cell transcriptional landscape of mammalian organogenesis - 部分数据可用
待续~
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