Az utóbbi két évben több olyan cikk is megjelent amelyben leírták, hogy állatokba juttatva a



Hasonló dokumentumok
Egy idegsejt működése. a. Nyugalmi potenciál b. Transzport proteinek c. Akciós potenciál

Vizuális illúziók. Gátlás Kontraszt illúziók III. Kontraszt illúziók - Gátlás. A vizuális feldolgozásért felelős területek

a. Nyugalmi potenciál b. Transzport proteinek c. Akciós potenciál. Nyugalmi potenciál. 3 tényező határozza meg:

Látás Nyelv - Emlékezet. ETE47A001/2016_17_1/

11/23/11. n 21 = n n r D = Néhány szó a fényről nm. Az elektromágneses spektrum. BÓDIS Emőke november 22.

Váz. Látás-nyelv-emlékezet Látás 2. A szemtől az agykéregig. Három fő lépés:

Membránpotenciál, akciós potenciál

OPTIKA. Fénykibocsátás mechanizmusa fényforrás típusok. Dr. Seres István

A látás alapjai. Látás Nyelv Emlékezet. Általános elv. Neuron idegsejt Neuronális hálózatok. Cajal és Golgi 1906 Nobel Díj A neuron

IONCSATORNÁK. Osztályozás töltéshordozók szerint: pozitív töltésű ion: Na+, K+, Ca2+ negatív töltésű ion: Cl-, HCO3-

Színek

9. Gyakorlat - Optoelektronikai áramköri elemek

SZOCIÁLIS VISELKEDÉSEK

Biomolekuláris rendszerek. vizsgálata. Semmelweis Egyetem. Osváth Szabolcs. A mikroszkópok legfontosabb típusai

LÁTÁS FIZIOLÓGIA I.RÉSZ

Sáry Gyula SZTE ÁOK Élettani Intézet

Az áramlási citométer és sejtszorter felépítése és működése, diagnosztikai alkalmazásai

Bámulatos felvételek az emberi testről.

Egy idegsejt működése

Fényhullámhossz és diszperzió mérése

Ca 2+ Transients in Astrocyte Fine Processes Occur Via Ca 2+ Influx in the Adult Mouse Hippocampus

Túl az optikán. Az alak- és tárgylátás elektrofiziológiai alapjai. dr. Sáry Gyula Ph.D. SZTE Általános Orvostudományi Kar Élettani Intézet Szeged

Tartalomjegyzék. Emlékeztetõ. Emlékeztetõ. Spektroszkópia. Fényelnyelés híg oldatokban A fény; Abszorpciós spektroszkópia

OPTIKA. Hullámoptika Diszperzió, interferencia. Dr. Seres István

Abszorpciós spektroszkópia

10/8/ dpr. n 21 = n n' r D = Néhány szó a fényről nm. Az elektromágneses spektrum. BÓDIS Emőke Október 2.

A látás élettana II.

Élettani ismeretek A fény érzékelése és a látás

Alapfogalmak folytatás

Asztrociták: a központi idegrendszer sokoldalú sejtjei Dr Környei Zsuzsanna

Érzékszervi receptorok

Búza tartalékfehérjék mozgásának követése a transzgénikus rizs endospermium sejtjeiben

Tartalomjegyzék. Emlékeztetõ. Emlékeztetõ. Spektroszkópia. Fényelnyelés híg oldatokban 4/11/2016. A fény; Abszorpciós spektroszkópia

Milyen színűek a csillagok?

Neuronok előkészítése funkcionális vizsgálatokra. Az alkalmazható technikák előnyei és hátrányai. Neuronok izolálása I

Bútorfogantyúk fém fém. antik ezüst. antik ezüst fém fém. antik ezüst. antik ezüst.

A látás. A szem anatómiája

Élettan írásbeli vizsga (PPKE BTK pszichológia BA); 2014/2015 II. félév

Membránpotenciál. Nyugalmi membránpotenciál. Akciós potenciál

Nemszinaptikus receptorok és szubmikronos Ca2+ válaszok: A két-foton lézermikroszkópia felhasználása a farmakológiai vizsgálatokra.

Nagyon köszönöm a disszertáció alapvetően pozitív megítélését és a gondos bírálatot. A következőkben válaszolok a feltett kérdésekre.

Szabályozó rendszerek. Az emberi szervezet különbözı szerveinek a. mőködését a szabályozás szervrendszere hangolja

12. évfolyam esti, levelező

Az idegsejtek kommunikációja. a. Szinaptikus jelátvitel b. Receptorok c. Szignál transzdukció neuronokban d. Neuromoduláció

SZAGLÁS 2

Bevezetés a színek elméletébe és a fényképezéssel kapcsolatos fogalmak

Látás Nyelv Emlékezet

OPTIKA. Optikai rendszerek. Dr. Seres István

OPTIKA. Hullámoptika Diszperzió, interferencia. Dr. Seres István

Jelátvitel az idegrendszerben:

Pontosítások. Az ember anatómiája és élettana az orvosi szakokra való felvételi vizsgához cím tankönyvhöz

Fénytechnika. A szem, a látás és a színes látás. Dr. Wenzel Klára. egyetemi magántanár Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem

Ex vivo elektrofiziológia. Élettani és Neurobiológiai Tanszék

Az ingerületi folyamat sejtélettani alapjai

Összeadó színkeverés

A LÁTÁS BIOFIZIKÁJA AZ EMBERI SZEM GEOMETRIAI OPTIKÁJA FOTORECEPTOROK A LÁTÁS MOLEKULÁRIS MECHANIZMUSA A SZÍNLÁTÁS ELMÉLETE ELEKTRORETINOGRAM

1. Biztonsági utasítások és fontos figyelmeztetések. Lézer sugárzás Tilos a közvetlenül a lézersugárba tekinteni! I. lézer osztály

Az élő sejt fizikai Biológiája:

Mozgékony molekulák vizsgálata modern mikroszkópiával

A Planck-eloszlásokról és a fényforrások ekvivalens színhőmérséklet -eiről Erbeszkorn Lajos

a. Szinaptikus jelátvitel b. Receptorok c. Szignál transzdukció neuronokban d. Neuromoduláció. Szinaptikus jelátvitel.

VÍZUÁLIS OPTIKA. A színlátás. Dr Wenzel Klára. egyetemi magántanár Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem Budapest, 2018

Mikroelektródás képalkotó eljárások Somogyvári Zoltán

FÉNYT KIBOCSÁTÓ DIÓDÁK ALKALMAZÁSA A KÖZÉPISKOLAI FIZIKAOKTATÁSBAN

II. félév, 8. ANATÓMIA elıadás JGYTFK, Testnevelési és Sporttudományi Intézet. Idegrendszer SYSTEMA NERVOSUM

Kódolás az idegrendszerben

Fenntartó adag: az a gyógyszermennyiség, amely egy adott hatás állandó szinten tartásához szükséges: elimináció visszapótlása!

Az akciós potenciál (AP) 2.rész. Szentandrássy Norbert

Sejtek - őssejtek dióhéjban február. Sarkadi Balázs, MTA-TTK Molekuláris Farmakológiai Intézet - SE Kutatócsoport, Budapest

In vivo szövetanalízis. Különös tekintettel a biolumineszcens és fluoreszcens képalkotási eljárásokra

Thomson Speedtouch 780WL

Rövid ismertető. Modern mikroszkópiai módszerek. A mikroszkóp. A mikroszkóp. Az optikai mikroszkópia áttekintése

SZABADALMI LEÍRÁS. (21) A bejelentés ügyszáma: P (22) A bejelentés napja: (30) Elsõbbségi adatok: P

Tanulás tanuló gépek tanuló algoritmusok mesterséges neurális hálózatok

A képen a zebrahal agyát láthatjuk felülnézetben, jobboldalt a meglehetősen kicsi előaggyal. Látható, hogy ezen az agyterületen akkor is állandó az ak

4. Egy szarkomer sematikus rajza látható az alanti ábrán. Aktív kontrakció esetén mely távolságok csökkenése lesz észlelhető? (3)

a hűvösebb napokra! többet SZÍVMELENGETŐ ÁRON BOMBA ÁR mindennap! 2190 ft kevesebbért...

MATEMATIKA a 8. évfolyamosok számára. Mat2 JAVÍTÁSI-ÉRTÉKELÉSI ÚTMUTATÓ

G04 előadás Napelem technológiák és jellemzőik. Szent István Egyetem Gödöllő

A Debreceni Egyetem Élettani Intézete

Rövidített használati útmutató Ability központokhoz

Modern Fizika Labor. 11. Spektroszkópia. Fizika BSc. A mérés dátuma: dec. 16. A mérés száma és címe: Értékelés: A beadás dátuma: dec. 21.

Információ megjelenítés Diagram tervezés

Látás Nyelv - Emlékezet. ETE47A001/ /

Nusser Zoltan. Celluláris Idegélettani Laboratórium MTA Kísérleti Orvostudományi Kutatóintézet Budapest

Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem (BME) Építészmérnöki Kar. Világítástechnika. Mesterséges világítás. Szabó Gergely

OPTIKA. Hullámoptika Színek, szem működése. Dr. Seres István

OPTIKA. Szín. Dr. Seres István

E (total) = E (translational) + E (rotation) + E (vibration) + E (electronic) + E (electronic

Látás. Látás. A környezet érzékelése a látható fény segítségével. A szem a fényérzékelés speciális, páros szerve (érzékszerv).

Debreceni Egyetem Orvos- és Egészségtudományi Centrum Biofizikai és Sejtbiológiai Intézet

A képfeldolgozás matematikája I.

A LED világítás jövője Becslések három öt évre előre

Intelligens Rendszerek Elmélete. Biológiai érzékelők és tanulságok a technikai adaptáláshoz. Az érzékelés alapfogalmai

Bevezetés a színek elméletébe és a fényképezéssel kapcsolatos fogalmak

OMRON BIZTONSÁGI FÉNYFÜGGÖNYÖK F3SN-A

CPA 601, CPA 602, CPA 603

Készítette: Geda Dávid

UJJLENYOMAT OLVASÓ. Kezelői Kézikönyv

Átírás:

Közvetlenül rákapcsolódni az agyra fény segítségével - ennek a lehetősége már nem vad képzelgés. Mikrobák fényérzékeny fehérjéit idegsejtekbe ültetve szabályozni lehet működésüket a rájuk eső fény színével és intenzitásával. A "csodafehérjéket" úgy hívják channelrhodopsin-2 (ChR2) és halorhodopsin (HR). Ez két olyan mikrobában (a zöld alga Chlamydomonas reinhardtii és az archea Natromonas pharaonis) előforduló fehérje, amely kék illetve sárga fény hatására nátrium illetve klorid ionokat engednek át magukon. Ezek a fehérjék a neuronokban - egymás jin és jangjaként - ellentétes irányban változtatják meg az idegsejtek működését. A kék (470 nm) hullámhossz tartományban aktiválható ChR2 a nátrium ionok beeresztésével depolarizálja az idegsejtet, ami fokozott aktivitáshoz, több akciós potenciál generálásához vezet. Ezzel ellentétben a HR, sárga (580 nm) fény hatására klorid ionokat pumpálva a neuronokba hiperpolarizálja, vagyis "lecsendesíti", gátolja azokat. Ellentétben az idegsejtek ingerlésének extracelluláris elektromos módszerével - amivel egyszerre több és többféle idegsejtet lehet csak ingerelni -, a fény kisebb területre fókuszálható, mozgatható és kizárólag azokat a sejttípusokat fogjuk aktiválni vele amelyekben kifejeződik a ChR2 és a HR.

Az ábra (Han és Boyden 2007 alapján) felső részén látható, milyen hullámhosszúságú (vagyis milyen színű) fénnyel lehet aktiválni a ChR2 és a HR fehérjéket. A szürkére satírozott részek mutatják azokat a tartományokat amelyeket a jelenleg is kapható színszűrőkkel ki lehet emelni a teljes spektrumból. A kép alsó felén pedig egy olyan idegsejt kék illetve narancs színű fényre adott reakciója látható amelyben egyszerre kifejezték a ChR2-t és a HR-t. Amikor kék fénnyel világították meg depolarizálódott, amikor narancssárgával, hiperpolarizálódott. Miért annyira izgalmas ez a hír? Mert anélkül befolyásolhatunk idegsejteket, hogy bármit is beleszúrnánk az idegszövetbe. Ez által nincs elektród ami körül gliózis alakulhatna ki (ez tulajdonképpen egy hegszövet-szerűség ami az idegen test körül alakul ki glia sejtekből, elektromosan is elszigetelve azt az idegszövettől), nincs melegedés, valamint térben és időben meghatározott mintázatú ingerlést adhatunk az idegszövetre a megfelelő optikai eszközökkel. Ilyen, sejt-szintű ingerlést lehetővé tévő eszközök jelenleg a konfokális pásztázó mikroszkóp és talán nemsokára a két-foton pásztázó mikroszkóp (lásd a megjegyzést a post végén) is alkalmas lesz a ChR2/HR-sejtek vezérlésére. Ez utóbbi közeli infravörös fénnyel dolgozik és ezért az infravörösben átlátszóbb agy mélyebb rétegei is elérhetők lennének vele. A fenti kép azonban egy egyedi, az agyból kivett sejtből elvezetett, fényre adott válaszokat mutat be. Mikor lesz ebből valami, amivel magára az élő agyra lehet hatni? Sokat nem kell várni, mert már bizony itt tartunk! Az utóbbi két évben több olyan cikk is megjelent amelyben leírták, hogy állatokba juttatva a

ChR2/HR fehérjéket kódoló géneket, képesek voltak a megcélzott sejteket fényre reagálóvá tenni. Ezek közül most csak hármat emelnék ki, amelyek közül kettő az akcióspotenciál-on megjelent korábbi bejegyzésekhez is kötődik. Béna férgecske A Nature ez év április 5-i számában Zhang és munkatársai leírták a ChR2 és a HR sikeres bejuttatását a Caenorhabditis elegans izmaiba illetve neuronjaiba (olyan idegsejtek, amelyek közvetlenül izmokhoz kapcsolódva irányítják azokat) - majd a különböző színű fénnyel befolyásolni tudták a Nobel díjas állat mozgását. A videófelvétel egy olyan állatkáról készült amelyikbe HR-t vittek az izomsejtekbe, majd rövid időközökre megvilágították (amit a sárga pötty jelez). Vakegér A Neuron szaklap múlt év áprilisi számában számoltak be Bi és munkatársai arról, hogy az öröklődő fotoreceptor sejt degeneráció miatt megvakuló rd/rd törzs egerei retinájába juttatva a ChR2-t, sikerült a retinában megmaradt idegsejteket kék fénnyel ingerelhetővé tenni. Mégpedig annyira, hogy a kék fényfelvillanással kiváltott elektromos válasz a látókéregbe is eljutott! Az ábrán látható, egy "VEP" (visual evoked potential) amit legegyszerűbben vizuális kiváltott potenciálnak fordítanék. Ez a VEP akkor mérhető a koponyán, az occipitális lebeny felett, ha felvillantunk egy fényingert. Namármost az "rd1/rd1-kontroll" feliratú legalsó részen látszik, hogy nincs semmiféle vep azokban az állatokban amelyekbe nem került ChR2. Nem is csoda, hiszen vakok. A legfelső részen látszik, milyen vep-eket mértek a kutatók normális állatokból, amikor kék színű

fénnyel (a bal oldali rész) vagy piros színű fénnyel világítottak az egerek szemébe. Mindkét színre van kérgi válasz ami megintcsak nem csoda - az egér lát pirosban és kékben is. Az izgalmas rész középen látható: kék színű fénnyel vep-et sikerült kiváltani a ChR2-vel "felszerelt", egyébként addig vak egerekben, míg piros fénnyel természetesen nem (a ChR2 nem reagál a piros fényre). Ezzel lehetőség nyílik arra, hogy a retinába chip helyett fehérjéket ültetve és ezen fehérjéken keresztül a retina megmaradó ganglion sejtjeit kék - illetve a HR-t is bejuttatva piros - fénnyel vezéreljük. Ez azt jelenti, hogy a retina protézis a retinába ültetett chip nélkül is működhet úgy, hogy egy kamera jelét rátesszük egy kék LED diódára amivel ChR2-sejteket stimulálunk (a normális megvilágítás mellett a ChR2 nem aktiválódik eléggé, ezért szükséges a kamera+led). Bajuszpödrő A harmadik cikk arról számol be, hogy közvetlenül az egér agykéregben expresszált ChR2-n keresztül, az egerek bajuszmozgató központjában található sejteket tudtak kék lézerfénnyel stimulálva bajuszmozgást kiváltani. Ennek a technikának nagyon sokféle felhasználása szinte magától értetődik, így már nagyban használják az agykutatásban, de új fajta gyógymód is lehet különböző, agyat érintő betegségekben vagy egy merőben új kommunikációs csatorna ember és számítógép között. Érdemes elkezdeni szokni az optoneuronális csatlakozás kifejezést, mert azt hiszem még sokat fogunk erről hallani a közeljövőben. Források: PLoS. ONE 2:e299. Nature 446:633. Neuron 50:23. J. Neural. Eng. 4:S143. További javasolt olvasmányok haladóknak: Neuron 54:205.

Neurosci Res. 54:85. Nat Rev Neurosci. 8:577. Megjegyzés: Most szerdán voltam egy doktori védésen, ahol a dr Rózsa Balázs vezette csoport világszínvonalú fejlesztéseiről l hallottam tőle egy nagyon jó előadást. A neten is olvasható doktori disszertáció átböngészését ajánlom mindenkinek aki ért a témához! 2007.10.05. 08:28 SirMook 14 komment Címkék: c.elegans egér genetikai manipuláció lézer mikroszkópia optoneuronális csatlakozás retina Ajánlott bejegyzések: Fényérzékelés fotoreceptor sejtek nélkül Kémiai Nobel-díj - 2008 Retina chip Retina 1. A retina "fordított" idegsejtjei h i r d e t é s A bejegyzés trackback címe: http://akciospotencial.blog.hu/api/trackback/id/185333