找到防失憶關鍵 清大研究躍國際

東森新聞東森新聞 – 2012年2月13日 下午4:06

台灣的科學成就,又在國際上發光!清大和國科會研究團隊從果蠅身上研究發現,控制長期記憶的,竟然是兩顆關鍵的神經元蛋白,也就是未來相關的腦部疾病,如果能類推找到關鍵蛋白,就能夠被治癒。

一覺醒來,通通忘光光,不管是老人、年輕人,失憶的症頭,未來可能有藥醫。國科會和清大,聯手從果蠅身上找到「記憶」形成關鍵,還登上國際期刊。清大教授江安世:「發現說果蠅儲存長期記憶的細胞,只需要很少顆的細胞,跟以往認為需要比較複雜的處理系統是不一樣的。」找果蠅開刀,全因為果蠅行為模式和人接近,不過腦細胞卻只有十萬個,研究團隊發現,以往以為中短期記憶會影響長期記憶,其實是分開儲存在所謂的覃狀體和橢圓體裡面,更發現當中兩個關鍵的神經元蛋白,就可以控制記憶。

未來不管是阿茲海默症、巴金森氏症、憂鬱症,只要找到對應的關鍵蛋白細胞,就能醫治疾病。清大教授江安世:「如果人腦跟這些動物一樣,都是利用我剛才講的這些複雜網路裡面的少數幾個細胞的蛋白質合成,就能夠來形成記憶的話,這樣的理解,未來對我們研發治療的手段,當然是很有幫助。」建構起記憶行程的地圖相關長篇報告,第一次替台灣在國際上有份量的科學期刊搶下版面,也讓未來醫學界怎麼樣防止失憶,又向前邁進一步。

 

中央社中央社 – 2012年2月13日 下午2:40

(中央社記者黃巧雯台北13日電)國內研究團隊以大量且有系統方式篩選果蠅腦內,哪些神經元的蛋白質合成參與長期記憶的形成,發現僅需要抑制腦內兩顆神經元蛋白質新生成,就可以成功阻斷長期記憶形成。

行政院國家科學委員會今天舉行「腦科學重大突破—台灣研究團隊發現儲存長期記憶的腦細胞」記者會,並宣布此項研究成果,已在10日以長篇完整論文的方式發表在Science(科學雜誌)期刊上。

清華大學腦科學研究中心主任江安世表示,由於果蠅許多生存基本的行為(例如:學習、記憶、專注力、睡眠與探索環境等)都與人類非常相似;同時這些行為也透過許多與人類相似的基因調控著。

他說,果蠅腦內的神經網絡比人腦簡單,讓科學家們能在果蠅身上建立完整且豐富的基因工具,並透過果蠅研究許多疾病分子機制,像是阿茲海默症、帕金森氏症等。

江安世指出,過去實驗證實,在各種動物身上都可觀察到,長期記憶的形成需要蛋白質生成。

為確定果蠅腦內哪些地方參與蛋白質的生成,他表示,研究團隊發展新的基因工具,以阻斷特定神經元的蛋白質生成。

研究過程中,江安世透露,研究團隊以大量且有系統方式篩選果蠅腦內,哪些神經元的蛋白質合成,參與長期記憶的形成;研究進一步發現,僅需要抑制腦內兩顆神經元(稱為DAL)的蛋白質新生成,就可以成功阻斷長期記憶的形成。

江安世說,過去外界認為蕈狀體才是學習與記憶的中心,但研究團隊卻發現,阻斷蕈狀體的數千個神經元,並不會阻斷長期記憶。

江安世希望,未來能進一步重組整個記憶網路的圖譜,找出有助於形成記憶的是哪些蛋白質,他相信將有助理解如何形成記憶。

參與此項研究的清大生物科技研究所博士班陳俊朝談及研究過程時表示,過去先花1至2年開發工具,等到工具成熟後再耗2至3年進行篩選,每天約進行10至12小時研究。

他坦言,當發現研究有新突破時,但成果卻和主流不太一樣時,很怕是弄錯了,直到蒐集各界資料,再加上不斷實驗,確認研究成果的正確性後才敢發表。

有關未來重組果蠅整個記憶網路的圖譜部分,陳俊朝估計,在人力、資源充沛情況下,再1至2年,即可完成果蠅嗅覺記憶圖譜。1010213

 

腦部科學新發現 台灣名揚國際期刊

台灣醒報作者: 陳珮瑜 | 台灣醒報 – 2012年2月13日 下午1:33

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    腦部科學新發現 台灣名揚國際期刊

【台灣醒報記者陳珮瑜台北報導】揭露記憶密碼、台灣腦科學研究重大突破!清華大學教授江安世和他的研究團隊最近找到大腦內儲存長期記憶的蛋白質,進一步推斷出長期記憶在大腦內形成的位置。此項發現不但有助於發展腦疾病治療,更有機會為智慧型電腦的設計帶來新契機。這項研究成果也登上最新一期的科學《Science》國際期刊。

從過去觀察證實,當動物在進行長期記憶儲存時,大腦某些基因會生成新的蛋白質。為了確認是大腦內那些地方參與了蛋白質生成,江安世研究團隊研發了新的基因工具來阻斷特定蛋白質的生成,並藉由阻斷後的結果來找出生成「長期記憶」蛋白質的基因位於何處。

江安世以電腦組裝為例,「當我們把電腦全部拆開後,只要移除某個零件,就知道會對此零件的卸除會影響電腦某部分的功能失效;同樣的,當我們阻斷某些蛋白質的生成,並成功阻斷長期記憶的形成,就可以知道是何種蛋白質,進一步推斷出製造蛋白質的位置。」

「我們很驚訝的發現,長期記憶的形成和提取可能比想像的簡單。」他進一步解釋,當記憶形成時,會啟動特定種類的蛋白質生成,進而改變某些神經元的結構和功能。而回憶的過程中,如果再受到當初學習的刺激,神經元會將原本儲存的記憶傳送至腦中央處理器,調整個體的行為。

 

 

江安世說,「透過找到各種記憶神經元,我們將可以確認更多記憶蛋白質,並可以更加瞭解學習、記憶或是相關疾病的分子機制。」他期望,此項研究不但有助於發展腦疾病治療,進而找出增強記憶力的方法,也能依此研究原理,設計出會自行思考的智慧型電腦。


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