斑马鱼特别适合作为神经科学研究的动物模型。| 图片来源:Zhuowei Du and Don B. Arnold, CC BY-NC-ND
经典条件反射涉及到同时将受试动物暴露在两种不同类型的刺激下——一种是中性的、不会引起反应的刺激;另一种是不舒适的、会使动物尽量避免的刺激。当这两种刺激成对出现的次数够多时,动物对中性刺激的反应就会与对不舒适的刺激一样。这表明它们已经将两种刺激结合在了一起,形成了联想记忆。
在实验中,他们用红外激光来轻轻加热斑马鱼的头部,用这种刺激作为不适刺激。斑马鱼会试图游开来避免这种刺激。因此,当鱼开始甩尾时,就可视作为鱼想要逃跑。与此同时,他们会打开一盏灯作为中性刺激,如果当斑马鱼暴露在这种中性刺激下时,也出现甩尾的现象,就意味着它回忆起了之前遇到不适刺激时的情况。
经过5个小时的训练,研究人员就能够观察并捕捉到这些斑马鱼的大脑出现的变化。
在这项研究中,为了绘制突触图像,研究人员发明了一种方法来改变斑马鱼的DNA,使它们的神经元可以产生能够与突触结合的荧光蛋白。如此一来,当有激光扫过时,突触的强度和位置就会被荧光蛋白标记。
这张图片显示了活着的斑马鱼脑中的神经元,其中突触被涂成了绿色。| 图片来源:Zhuowei Du and Don B. Arnold, CC BY-NC-ND
然后,他们用一种专门的显微镜对突触进行成像,这种显微镜所使用的激光剂量比标准显微镜要低得多,对神经元造成的损伤也微小得多,使研究人员能够在不丧失突触的结构和功能的情况下对其进行成像。
如此一来,研究人员就能够直接观察活体动物的变化,获得同一样本变化前后的图片。而不是像过去的研究那样,在死亡的样本上进行实验,只能对两个不同的样本进行比较。
最后,研究人员用新开发的算法来处理和分析数以百计的图像和实验,获得了清晰的三维突触图。
在比较记忆形成前后的三维突触图时,研究人员清晰地发现大脑的一个区域的神经元产生了新的突触,而另一个区域的神经元丧失了突触。另外,他们还惊讶地发现,与记忆形成有关的已有突触的强度变化很小,这意味着联想记忆的形成更多的是关于突触的形成和消失,而非之前所认为的那样会出现明显的强度变化。