大腦是人體最重要的器官,也可能是宇宙間最復雜的物體——結(jié)構復雜、功能復雜,比目前規(guī)模最大的超級計算機還要復雜無數(shù)倍。這個復雜的物體是怎么出現(xiàn)的呢?只能說,它是生物演化過程中的一個奇跡。
大腦外面的皺褶層叫作大腦皮層,是所有重要的腦功能的關鍵區(qū)域。理解大腦,不僅要知道大腦皮層的結(jié)構和功能,還要知道大腦皮層里那些復雜的神經(jīng)核團的功能。為理解這些問題,科學家至少花了200年。
在過去的一個世紀里,諾貝爾獎涉及的神經(jīng)科學中的重要發(fā)現(xiàn)都跟大腦的信息編碼、儲存相關?,F(xiàn)在,我們對大腦傳導機制(如大腦如何處理信息、神經(jīng)細胞怎樣編碼和傳導信息、信息如何從一個神經(jīng)元交互到另一個神經(jīng)元等)理解得比較清楚;對不同的神經(jīng)元的作用,及其在各種功能中會產(chǎn)生什么反應,也很清楚。
但是,我們只對神經(jīng)細胞如何處理信息了解得很清楚,而對整個大腦復雜的網(wǎng)絡結(jié)構還知之甚少。例如:到底是什么原理使得神經(jīng)細胞在某種情況下發(fā)生某些反應,我們并不是很清楚;對大腦中的信息處理不太了解,對各種感知覺、情緒,以及一些高等認知功能——思維、抉擇甚至意識等,理解得比較粗淺。
2005年7月,《科學》雜志為慶祝創(chuàng)刊125周年,邀請全球幾百位科學家討論當今世界最重要的前沿科學問題,最終歸納出“125個科學問題”,其中18個問題屬于腦科學。排在最前面的腦科學問題包括意識的生物學基礎、記憶的儲存與恢復、人類的合作行為、成癮的生物學基礎、精神分裂癥的原因、引發(fā)孤獨癥(自閉癥)的原因,這些都是人們關心且未被解決的重大問題。盡管這“125個科學問題”是十多年前總結(jié)的,但現(xiàn)在公認的重大腦科學問題依舊未變。
誠如上述,雖說腦科學研究已有相當?shù)倪M展,但是未知的比已知的內(nèi)容還是多得多。腦科學現(xiàn)在的處境,相當于物理學和化學在20世紀初期的處境,有很多事情已經(jīng)搞清楚,但是重大的理解和突破尚未出現(xiàn)。所以,現(xiàn)在的腦科學是生物科學里比較神秘的領域。從這點來說,腦科學將成為未來生命科學發(fā)展中很重要的一個領域。因而,腦科學不僅是21世紀的前沿科學,甚至到22世紀依舊是前沿科學。
目前,腦科學研究的最關鍵問題:理解大腦圖譜結(jié)構。大腦不同皮層的部位有不同的功能。例如,大腦后方是視覺功能區(qū),最前方的上側(cè)有運動功能區(qū)、感覺功能區(qū)、嗅覺功能區(qū),前方還有語言功能區(qū)。假如大腦出現(xiàn)損傷,比如腦卒中(俗稱“中風”)以后,受損區(qū)域?qū)墓δ芫蜁适?。目前,我們只是大致理解上述腦區(qū)和功能的關系,而對更多的細節(jié)就不清楚了。
大腦皮層的各個區(qū)域負責不同的腦功能
現(xiàn)在應用非常廣泛的腦成像技術為正電子發(fā)射計算機斷層顯像(PET),各大醫(yī)院中都有PET設備。PET可以觀測到大腦里哪些區(qū)域有電活動,而如果有電活動就表明該區(qū)域有功能正在進行。如果電活動異常,表明該功能出現(xiàn)異常。例如:對大腦功能正常的人進行測試,給他看幾個字,就會發(fā)現(xiàn)其大腦后方有電活動;給被試者聽幾個字,其聽覺區(qū)就有電活動;讓被試者說幾個字,其大腦左側(cè)的語言區(qū)就有反應;但是如果讓被試者閉上眼睛不說、不講、不聽,回想剛才看到的幾個字是什么意思,其大腦里便會幾乎到處都有電活動。這個奇怪的現(xiàn)象說明思考是一件非常復雜的活動,它牽涉到大腦里的很多區(qū)域。
為什么只是“想幾個字的意義”,大腦網(wǎng)絡就會幾乎全部開始活動?要理解這點,目前還相當困難,想要知道大腦全部的未知奧秘,首先要理解的就是大腦的神經(jīng)網(wǎng)絡。
PET掃描顯示出不同情況下的腦活動,a:看幾個字,b:聽幾個字,c:說幾個字,d:想幾個字。 來源:Principles of Neural Science(5th Edition),美國麥格勞教育出版社2014年出版。
在人腦中,上千億的細胞連在一起,送出很多“導線”——神經(jīng)科學中稱為軸突,以跟其他細胞連接,最終形成了大腦的神經(jīng)網(wǎng)絡。大腦共有1000億個神經(jīng)元,而且每個神經(jīng)元的放電模式不同,編碼模式不同,信息處理方式也不同。
大腦如此復雜!所以,要理解這個復雜的系統(tǒng)如何工作,是很大的挑戰(zhàn)。但我們?nèi)钥梢詮?個層面更好地理解這個網(wǎng)絡。
宏觀:PET、磁共振成像(MRI)等功能成像手段,提供的是分辨度在厘米或毫米層面的宏觀視野。在這個范圍內(nèi),大致可以看到神經(jīng)束在腦區(qū)之間的走向。每個神經(jīng)束都由成千上萬的神經(jīng)細胞纖維構成。
介觀:要進一步知道細節(jié),必須在介觀(介于微觀和宏觀之間的狀態(tài))層面對神經(jīng)環(huán)路進行研究,了解每一個神經(jīng)細胞如何跟其他不同種類的神經(jīng)細胞進行連接,如何輸送信息,以及在實現(xiàn)各種功能時有什么活動。
微觀:在電子顯微鏡下對細胞進行觀察,從微米到納米層面,這樣的微觀尺度會讓人看得更精細。
3個層面的神經(jīng)連接圖譜
目前,神經(jīng)科學最關鍵的一點,就是從已知的宏觀層面進入介觀層面,進而理解大腦網(wǎng)絡結(jié)構的形成與功能。例如,把小鼠大腦皮層的52個神經(jīng)細胞用熒光標記后切片,重構其三維結(jié)構,其中每一種顏色代表一個神經(jīng)細胞。結(jié)果發(fā)現(xiàn),大腦的復雜性難以想象!即便是這52個細胞,也還有不同的種類,它們在大腦中分布的規(guī)則也不一樣。這還僅僅是小鼠的52個細胞,而人腦有上千億個細胞。所以,要真正分析人腦,困難該有多大!這正是目前神經(jīng)科學面臨的一個重大挑戰(zhàn)。因此,未來腦科學的第一個關鍵點就是在介觀層面上弄清大腦的網(wǎng)絡結(jié)構,即圖譜結(jié)構。
大腦的信息傳導靠的是電,電活動像電波一樣在神經(jīng)細胞里傳導。它跟電子在電線中的傳導不同,因為這種橫波是跨過細胞膜的離子流動造成的——陽離子從外面流入細胞內(nèi),造成了膜電位的波動,波動不斷向前推,其推動速度只有幾百米/秒,比電子流的速度慢很多。當這種電波傳到神經(jīng)軸突終端的時候,會把信息傳遞給下一個細胞。一個神經(jīng)細胞之所以能夠把電信息傳給下一個細胞,借助的是釋放一種叫做神經(jīng)介質(zhì)的化學物質(zhì)。當神經(jīng)介質(zhì)傳到下一個神經(jīng)細胞后,就會觸發(fā)下一個細胞的電活動,這就是電信號的傳導模式。如何觀測電信號以及理解電信號在網(wǎng)絡中的處理模式等問題,是我們現(xiàn)今要了解的關鍵問題。
作者系中國科學院院士,中國科學院上海生命科學院神經(jīng)科學研究所所長、研究員,中國科學院腦科學與智能技術卓越創(chuàng)新中心主任。在神經(jīng)生長和軸突導向、神經(jīng)元極性建立和神經(jīng)元遷移、神經(jīng)環(huán)路功能及可塑性等領域取得了一系列重要研究成果。
責任編輯:胡惠雯