自動伝送電子顕微鏡を用いた成人のドロソフィラの運動制御回路の再構築
Jasper S Phelps1, David Grant Colburn Hildebrand1, Brett J Graham2
1Department of Neurobiology, Harvard Medical School, Boston, MA 02115, USA; Program in Neuroscience, Division of Medical Sciences, Graduate School of Arts and Sciences, Harvard University, Cambridge, MA 02138, USA.
Cell
|January 5, 2021
まとめ
研究者は電子顕微鏡を用いて フルーツフライの神経回路をマッピングしました 感覚神経から運動神経への 直接的な経路を特定し 手足の制御を速くし 運動行動の理解を深めたのです
科学分野:
- 神経科学
- コネクトミックス
- 昆虫 の モデル
背景:
- 神経回路を理解することは 移動のような複雑な行動を解読する鍵です
- 電子顕微鏡 (EM) は,ニューロンの接続をマッピングするための高解像度データを提供します.
研究 の 目的:
- ドロソフィラ・メラノガスターの運動運動の基礎となる回路メカニズムを調査する.
- 足と翼の動きを制御する ニューロンのネットワークを再構築して分析する
主な方法:
- 自動化されたシリアルセクション収集と高通量伝送のGridTape技術を開発しました.
- 成熟した雌果物ハエの腹部神経線 (VNC) のシナプス解像度データセットを取得しました.
- 手足の動きを 制御する507のモーターニューロンを 再構築した
主要な成果:
- 足の感覚ニューロンと 大軸の運動ニューロンの間の 直接のシナプス接続を特定した.
- この経路は 腕を素早く制御する 新しいメカニズムです
- 標準のアトラスに登録されたオープンアクセスデータセットと再構築を提供しました.
結論:
- この研究は果物ハエの 急速な運動制御のための 特定の神経回路を明らかにしています
- 開発されたGridTape技術とオープンアクセスのデータは,将来の大規模なEM研究を促進します.
- 運動の神経基盤の理解を深める


