主要观点总结
本文介绍了关于神经元轴突的最新研究,颠覆了人们对轴突形态的传统认知。研究发现轴突是由形似珍珠的囊泡均匀串联而成,这一结构可能影响动作电位的传导速度。研究团队使用高压冷冻技术处理神经元样本,观察到了前所未有的画面。这一发现引起了学术界的热议,有学者认为意义重大,但也有观点质疑样本处理过程可能导致观察到的结构并非真实存在的。
关键观点总结
关键观点1: 神经元轴突的传统认知被改写
最新研究发现轴突是由形似珍珠的囊泡均匀串联而成,这一结构在哺乳动物中普遍存在。
关键观点2: 研究团队使用高压冷冻技术处理样本
为了更清晰地观察轴突结构,研究团队使用了高压冷冻技术来处理神经元样本。
关键观点3: 珍珠状轴突结构可能影响动作电位的传导速度
研究发现,轴突的珍珠状结构可能会影响动作电位的传导速度,这一发现具有重大意义。
关键观点4: 学术界对研究的热议和争议
这项研究引起了学术界的热议,一些学者认为意义重大,但也有观点质疑样本处理方法,认为观察到的珍珠状结构可能并非真实存在的。
文章预览
▎药明康德内容团队编辑 在各种教科书与科学文章中,神经元的长相早已深入人心。我们知道,神经元的细胞核位于胞体中,而从胞体延伸出来的,除了一批树枝状的树突,还有一根细长的突起,这就是今天的主角—— 轴突 。 轴突负责将胞体发出的神经冲动传递给相邻的神经元或是肌肉与腺体的效应细胞,是实现与其他细胞沟通的重要结构。 19世纪末,被誉为现代神经科学奠基人的圣地亚哥·拉蒙·卡哈尔(Santiago Ramón y Cajal)在改良了高尔基染色法后,首次观察到了包括轴突在内的神经元形态。在此之后,随着观测工具的改进,我们对轴突的认识也在不断提升,但轴突管状的基本形态没有改变。 长期以来, 科学界都认为轴突是表面光滑的细长管状结构,就像一根电缆一样稳定地传递着神经信号。 但就在今天,一项发表于《自然-神经科学》
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