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Science:脊椎动物共用古老的神经回路来完成复杂的社会行为

首页 » 1970-01-01 转化医学网 赞(2)
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导读
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<p align="center"><span style="font-family: 楷体_GB2312; font-size: x-small;">神经元 (Credit: © Roberto Robuffo / Fotolia)</span></p>
近日,来自美国德克萨斯大学奥斯汀分校的研究者发现,人类、鱼类和蛙类可以共用一种神经回路来进行多元化的社会行为,而且这种现象已经存在了4亿5千万年了。研究者Hans Hofmann表示,这是存在于所有古脊椎动物涉及其社会行为的一个神经回路。从基本层面上来说,这告诉了我们是从哪里来的?实际上我们大脑用于社会行为的许多神经回路都是相当老的。相关研究刊登在了近日的国际杂志<em>Science</em>上。

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研究者针对88种脊椎动物,包括鸟类、哺乳类等动物进行研究,分析了其负责社会行为的大脑的12个区域。他们特别地发现了两个神经网络的基因活性,一个主要负责评估刺激的相对重要性,即中枢边缘系统;另一个主要负责社会行为,即社会行为网络。前者对于药物成瘾和浪漫爱情(就像药物成瘾一样可以在大脑中表征)非常重要。

研究者Hofmann表示,在这些关键的大脑区域,我们在不同物种间发现了基因活性显著的保守性。尽管在不同物种间发现了基因活性的一致性,就很容易可以看到脊椎动物在过去的4亿5千万年中发生的行为多样性的变化。

很久之前基本的神经回路可以为行为的进化提供遗传和分子构架,然而随着时间的流逝,这些神经回路中小的调整可以产生新的行为。比如一夫一妻制,在不同的脊椎动物种群中发生了多次的变更。一夫一妻制行为在特定的环境中对于繁殖和生存尤为有利,而且也有研究揭示,这种行为的进化主要是因为一些保守的神经网络做出的小的调整,而不是产生了一个新的进化。

Hofmann表示,脊椎动物的大脑真的让人难以置信,至少我们在基因活性的水平上寻找到了共性,如今我们有一个计划,就是研究是否有和社会行为相关的分子共性(molecular universals)?研究者将“分子共性”描述为在不同物种间,和普通基因和分子共同享有的行为基础。这项研究也强调了脊椎动物大脑区域的相关研究,在研究中,研究者可以寻找到不同脊椎动物共用神经回路的分子共性.

编译自:http://www.sciencedaily.com/releases/2012/05/120531145726.htm
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<a title="" href="http://dx.doi.org/doi:10.1126/science.1218889" target="_blank">doi:10.1126/science.1218889</a>
PMC:
PMID:

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<br/><strong>Evolution of a Vertebrate Social Decision-Making Network</strong><br/>


Lauren A. O’Connell1, Hans A. Hofmann1,2,*

Animals evaluate and respond to their social environment with adaptive decisions. Revealing the neural mechanisms of such decisions is a major goal in biology. We analyzed expression profiles for 10 neurochemical genes across 12 brain regions important for decision-making in 88 species representing five vertebrate lineages. We found that behaviorally relevant brain regions are remarkably conserved over 450 million years of evolution. We also find evidence that different brain regions have experienced different selection pressures, because spatial distribution of neuroendocrine ligands are more flexible than their receptors across vertebrates. Our analysis suggests that the diversity of social behavior in vertebrates can be explained, in part, by variations on a theme of conserved neural and gene expression networks.
<div> <br/>来源:生物谷</div>
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