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本期编译精选。
【导语】人类大脑组织不易获取限制了对人类发育和功能的研究,人类干-细胞-衍生神经模型开始解决1,2的挑战。将神经器官移植到啮齿动物主机中,使得vivo study能够结合宿主动物的行为分泌人类神经发育和回路功能的各个方面。
摘要
人类大脑组织不易获取限制了对人类发育和功能的研究,人类干-细胞-衍生神经模型开始解决1,2的挑战。将神经器官移植到啮齿动物主机中,使得vivo study能够结合宿主动物的行为分泌人类神经发育和回路功能的各个方面。然而,空间限制和与宿主回路的竞争限制了神经器官的融合,这对于研究疾病至关重要。在这里,我们建立了一个移植平台,利用一种遗传策略,有效地使小鼠新科特克和河马营(apallial)的谷分神经元耗尽。并用人类干-细胞-衍生出皮质有机体(hCO)来将皮质腔活化,以生成Xenocentical小鼠。这使得HCO占据了大部分皮质体积并产生出多样的人类皮质细胞型,包括第5层外脑投射神经元,从而导致活性生长。人类皮层神经元与老鼠神经系统融合,在vivo cortical中,全粒钙成像和电生理学分析揭示出与正在发展的电路相类似的有组织活性规律。对角质和正交质小鼠的行为分析显示,除肢部协调的选择性差异和自发行为的组织改变外,大范围保留了运动力。最后,这个平台使得在伤害模型中的行为读取能够发展出人皮细胞。我们设想,xenocortication将有助于利用人类神经元来研究神经发育、模型化疾病并开发治疗方法。从而获得电路和行为层面的读取
主要
(原文共 10 张图片,此处展示前 3 张。更多图片请前往原文查看)
(编译自 Nature;原文


来源:Nature(原文)
本文系本站对该英文资讯的编译与转述,非全文翻译;版权归原作者所有。
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