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推翻“统一调控”旧论!骆利群团队最新《Cell》
, I* w# ^) @: R9 E+ I; Z$ A8 X* T1 i! A1. 空间转录组
! z3 s1 c# R c2. 血清素(5-羟色胺)
# X, I2 {$ e' X+ A% M3. 解剖投射
, q2 r1 x6 E$ o: Y9 m+ g来源:iNature 2026-09-15 12:393 l7 W" V# i% o8 l
血清素神经元并非按靶区间的物理距离组织,而是依据功能相关性分为五个投射组:分别优先支配海马、基底节、皮层、内侧间脑以及脑干/外侧丘脑。每个投射组内部既存在离散亚群,也存在连续变化的梯度。1 M5 a; M: ~0 C5 F0 H( r; e3 m
血清素(5-羟色胺)是一种古老的神经调质,从线虫到人类都参与摄食、学习、情绪和社会行为。在哺乳动物大脑中,血清素神经元主要聚集在脑干的背侧中缝核和中缝核团,数量极少,却通过广泛分支的轴突几乎支配整个大脑。9 [) I" N g6 g P5 o0 M" l+ f
长期以来,多数研究把这些神经元当作一个均一的群体来处理。然而,近年发现它们实际上由多个转录组和发育谱系不同的亚群组成,只是整体投射图谱和功能组织原则仍不清楚。
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2026年9月10日,斯坦福大学骆利群团队在Cell 在线发表题为Architecture of the serotonergic projectome in the mouse brain的研究论文,该研究通过病毒-基因追踪、全脑成像、空间转录组学以及针对特定投射的血清素功能缺失实验,系统绘制了小鼠血清素投射网络。
1 _3 H; L* z% C& [, u( n+ f9 Y结果发现,血清素神经元并非按靶区间的物理距离组织,而是依据功能相关性分为五个投射组:分别优先支配海马、基底节、皮层、内侧间脑以及脑干/外侧丘脑。每个投射组内部既存在离散亚群,也存在连续变化的梯度。
6 d9 B, w. D, p空间转录组分析进一步显示,每个投射组都对应一组独特的转录组簇组合;单个神经元的转录组特征和体细胞位置共同预测其投射身份。换句话说,分子身份与解剖投射之间不是简单一一对应,而是形成复杂但可预测的映射关系。
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文章模式图(图源自Cell ): `; u: ?( v& ~5 H2 C
功能研究尤为关键:选择性耗竭特定投射的血清素,可产生彼此分离的行为表型。这说明不同投射组承担不同行为功能,而不是笼统地“调节全脑”。研究者据此提出,投射身份是连接轴突侧支化、分子多样性与行为功能的核心轴线。
1 d% w0 q! x! Z这项工作把血清素系统从“弥漫性神经调质网络”重新定义为“多个并行、可区分、功能特异的投射回路”,为理解抑郁症、焦虑症、强迫症等疾病中血清素失调的异质性提供了新框架。& X0 y) ^2 Y/ Z6 G4 F
需客观指出,目前数据主要来自小鼠,病毒追踪和空间转录组的分辨率尚不能覆盖所有突触连接;人类血清素系统是否具有类似的五组架构,以及能否针对特定投射开发精准调控手段,仍需进一步验证。但“投射身份”作为组织原则,已经为血清素研究开辟了一条清晰的新路径。; [2 Y* k! ^& p# E" M. m3 ~/ Y
参考消息:https://www.cell.com/cell/abstract/S0092-8674(26)00995-5
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