作为科学家 , 我们一直都在与一个基本矛盾作斗争 。我们必须深入当下 , 才能真正与人、数据和想法互动 。同时 , 我们必须又始终在心理上预测未来——如果我们得到结果X , 会发生什么?将技术Y应用到我们的问题中可能会产生什么见解?另一个实验室报告的新发现如何改变我们的观点或实验设计?我们永远不能完全“在此时此地” 。我们总是有义务考虑下一件事 , 但这没关系 。
我希望我能告诉你 , 我即将到来的死亡给了我一些新的或令人惊讶的 , 关于如何最好地在科学领域拥有快乐、充实和富有成效的生活的启示 , 但事实并非如此 。秘诀其实很简单 , 且众所周知:保持好奇心 , 拥抱科学固有的不确定性 , 享受和尊重你的同事(特别是你的学员) , 并记住我们的最终目标 , 了解自然世界 , 超越期刊、拨款和奖项 , 并尽量比所有人活得更久 。
虽然这不是“一个神奇的技巧” , 但我会提供一条小而具体的建议 , 或者更确切地说是重复一遍 , 因为在我之前 , 其他人已经说过了 , 那就是定期从日复一日的实验科学挑战中抽身 , 抬起你的头 , 环顾四周 , 深入思考你真正想回答的科学问题是什么 。这是我每隔几年就尽力去尝试的一项练习 , 也已经取得了不同的成效 。在我生命的最后时刻 , 我也正在做这件事 , 尽管我无法将这些想法转化为实验 。
所以 , 如果你允许的话 , 我想告诉你一个我想知道的问题 , 如果能让我的实验室再运行几年的话 , 它将是我想研究的清单上的首要问题 。
当我们看到神经元的示意图时 , 我们通常会发现一个细胞体 , 其中出现多个分支树突 , 这是神经元的主要信息接收结构 , 也是形成突触的地方 , 以及一个单一的直轴突 , 这是主要的信息发送结构 , 动作电位沿着它传递 。轴突通常被画成一条不分支的线 , 末端有一个单独的膨大部分 , 即“终扣” , 神经递质从这里释放出来 。
然而 , 自神经解剖学家先驱卡米洛·高尔基(Camillo Golgi)和圣地亚哥·拉莫尼·卡哈尔(Santiago Ramony Cajal)的时代以来 , 人们就知道轴突可以分支 , 有时会反复分支 , 从而支配许多不同的目标 。最近 , 现代遗传学和成像技术的融合使神经解剖学家能够重建成年小鼠大脑中许多神经元的整个轴突和树突(Winnubst等 , 2019) 。对我来说 , 这些努力中最有趣的发现之一是 , 大脑中的单个神经元非常普遍地拥有大量广泛分布于大脑不同区域的分支轴突 。在许多情况下 , 单个轴突的多个目标不仅在解剖学上相差甚远 , 而且在功能上也截然不同 , 至少在我们目前的理解水平上是如此 。
对于某些神经元 , 你可能会抱有期待 。例如 , 蓝斑的单个神经元拥有在大脑中广泛投射的轴突 , 这些轴突主要释放神经递质去甲肾上腺素 , 由于其对慢G蛋白偶联受体的作用 , 具有相应的慢神经调节效应 , 反映了觉醒、警觉和情绪等状态 。这些信号广泛分布于大脑区域中并不令人惊讶 , 因为它们似乎传达了变化更为缓慢的信息 , 对于在大脑的大范围内设定计算的总体基调是有用的 。相比之下 , 传递感觉或运动信号的单个神经元更经常通过与离子通道直接耦合的快速受体(如神经递质谷氨酸、GABA和甘氨酸的某些受体)工作 , 并传递快速变化的信息(在毫秒到几十毫秒的范围内) 。人们不一定会期望这种快速变化的信息在大脑中广泛分布是有用的 。然而 , 现代神经解剖学表明它确实有用 。
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