Как мозг мухи может помочь понять поведение человека

На черном фоне изображена подробная 3D-реконструкция мозга и верхней части нервной системы самца плодовой мухи. Он в целом симметричен: имеет две больших округлых боковых доли и меньшую центральную часть, сужающуюся к низу. Его поверхность усыпана тысячами крошечных фигур неправильной формы ярких цветов — бирюзового, синего, зеленого, желтого, оранжевого, красного, розового и фиолетового. Между ними пролегают тонкие разноцветные нитевидные пучки, особенно в средней части и вдоль внешних краев. Рядом с центром расположены два небольших темных отверстия.

Автор фото, MRC

Подпись к фото, Прекрасный и сложный: мозг самца мухи. Чем он отличается от мозга самок?
    • Автор, Гвиндав Хьюз, Паллаб Гош
    • Место работы, Би-би-си
  • Опубликовано
  • Время чтения: 5 мин

Оригинал этого материала на английском языке можно прочитать здесь.

Исследователи составили карту всех 124 миллионов связей между всеми нервными клетками в мозге самца мухи. Сравнив ее с картой мозга самки мухи, ученые выявили различия в нейронных связях, которые, по их мнению, лежат в основе отличий в поведении самцов. Эти отличия относятся агрессивному поведению, ухаживанию и исполнению любовных песен.

Команда исследователей ясно заявляет, что это исследование не объяснит различия между мужчинами и женщинами, поскольку наше поведение гораздо сложнее. Однако эти исследования могут помочь ученым лучше понять человеческое поведение и такие состояния, как аутизм и шизофрения, при которых генетические различия влияют на нейронные связи в мозге.

Профессор Грегори Джефферис из Лаборатории молекулярной биологии Совета по медицинским исследованиям в Кембридже, возглавивший исследование, заявил Би-би-си, что этот прорыв представляет собой «по-настоящему важное новое направление в нейробиологии», сравнив его с изобретением телескопа, расширившим наше понимание Вселенной.

«В наших головах находится эта удивительная система, которая позволяет нам совершать невероятные вещи, такие как исполнение сонаты или решение научной задачи. И это открытие может помочь нам понять, как работают эти удивительные системы», — сказал он.

Крупный план сзади наголо бритого бородатого ученого в бледно-голубом лабораторном халате. Он наклоняется вперед, чтобы заглянуть в большой белый микроскоп.

Автор фото, Gwyndaf Hughes

Подпись к фото, Карта была составлена путем разрезания мозга мухи на 66 частей, каждая из которых была сфотографирована в ходе нескольких циклов сканирования

Мозг мухи столь же прекрасен, сколь и невероятен. Он размером с булавочную головку — и тем не менее во многих отношениях более эффективен, чем суперкомпьютер, и способен перехитрить самый умный искусственный интеллект.

Команда доктора Джеффериса и ее партнеры кропотливо проанализировали каждую нервную клетку, каждую нейронную связь и каждое соединение в мозге самца плодовой мухи (дрозофилы). Они собрали все эти данные в трехмерную карту. Два года назад эта же команда создала карту мозга самки мухи в рамках своей конечной цели — сравнить эти два мозга, тем самым совершив гигантский скачок вперед в области нейробиологии.

Исследование показало, что около 95% клеток мозга самцов и самок одинаковы. Однако, по словам доктора Изабеллы Беккет, соавтора научной статьи, опубликованной на этой неделе в журнале Cell, оставшихся 5% достаточно для формирования совершенно различного поведения.

«Мы ожидали обнаружить различия, и мы их нашли; мы в восторге от полученных результатов», — сказала она.

Пропустить Реклама WhatsApp-канала и продолжить чтение.
Канал Би-би-си в WhatsApp

Тут мы публикуем только главные новости и самые интересные тексты. Канал доступен для нероссийских номеров.

Подписывайтесь

Конец истории Реклама WhatsApp-канала

На первый взгляд мозг самцов и самок мух снаружи выглядит одинаково, но тщательное изучение нейронных связей показало исследователям, что существуют небольшие различия, приводящие к значительным изменениям в поведении.

Например, во время ухаживания самец следит за самкой, когда она перемещается. Исследователи выявили мозговые цепи, связанные с этой особенностью, и обнаружили ключевые различия в их структуре. У самцов есть дополнительные элементы, которые усиливают работу зрительной системы.

Еще более значительное различие наблюдается в цепях, связанных с агрессией. Самцы чаще вступают в драки, поэтому у них гораздо больше нейронных связей, связанных с этим поведением, чем у самок.

И, наконец, есть цепь, отвечающая за «любовную песню».

Самцы ухаживают за самками, издавая звуки. У них есть уникальная, присущая только им схема, позволяющая производить эти звуки. По словам соавтора исследования доктора Филиппа Шлегеля из Лаборатории молекулярной биологии, эта схема должна быть идеально сбалансированной, иначе последствия для бедного самца могут оказаться плачевными.

«Ухаживание также включает в себя танец самца перед самкой и пение для нее, — рассказал он. — Звук производится за счет вибрации крыльев, что позволяет создавать очень специфическую песню. Если самке это нравится, она позволит ему приблизиться, а если нет и она в данный момент не настроена на ухаживание, она прогонит его, что может выразиться в виде удара лапкой по „лицу“».

Эти три различия в нейронных схемах самцов и самок мух обусловлены двумя ключевыми генами. Исследователи уже много лет знают об этих генах и о том, как они связаны с каждым из этих видов поведения. Но то, что им никогда не удавалось увидеть — это промежуточный механизм. Теперь же впервые они могут увидеть саму схему нейронных связей, формируемую этими генами.

Основной целью исследования не было выявление различий между самцами и самками мух и уж тем более поиск нейрологических объяснений для определенных предполагаемых поведенческих различий между мужчинами и женщинами.

По словам Беккет, сравнение двух мозгов, имеющих небольшие различия в схеме нейронных связей, связанные с известными значительными различиями в поведении, позволяет ученым ясно увидеть принципы, лежащие в основе изменений в схеме нейронных связей мозга, определяющих любое поведение.

«У вас есть всего одна независимая переменная — пол, и тогда вы можете увидеть, в чем разница. Это мечта любого ученого», — говорит она.

Эти различия позволяют ученым сделать большой шаг вперед в понимании одного из важнейших вопросов биологии: как гены влияют на поведение.

Skip Подписывайтесь на наши соцсети и рассылку and continue readingПодписывайтесь на наши соцсети и рассылку

End of Подписывайтесь на наши соцсети и рассылку

Ученые уже на протяжении десятилетий знают, что гены влияют на поведение, но на практике не имели представления о том, как именно они оказывают это влияние. Ответ, по словам доктора Джеффериса, кроется в том, как гены формируют нейронные связи в мозге и как эти связи влияют на поведение.

«Сравнение мозга мухи дает нам хорошее представление об этом, — сказал он Би-би-си. — У людей есть модели поведения, которые, похоже, имеют сильную генетическую основу. Так, например, при шизофрении — или же существует множество вариантов генов, связанных с аутизмом и расстройствами аутистического спектра, которые мы на самом деле еще не до конца понимаем».

Визуализация мозга плодовой мухи витает на черном фоне. Мозг в целом симметричен: две плотные, округлые половины соединены в центре, создавая форму, напоминающую маленькую, замысловатую бабочку или пару сложенных крыльев. Тысячи чрезвычайно тонких цветных линий — бирюзовых, желтых, оранжевых, розовых, фиолетовых, зеленых и белых — пронизывают эту структуру, обозначая нервные пути. Небольшие блоки и скопления более ярких цветов рассеяны по всей запутанной сети. Слабый полупрозрачный серый контур окружает отдельные части мозга и простирается в большие боковые доли с обеих сторон. Внизу небольшой пучок разноцветных волокон спускается вниз.

Автор фото, MRC

Подпись к фото, Схема нейронных связей в мозге самки плодовой мухи, составленная два года назад

Он добавляет, что также существует возможность применения этих знаний для совершенствования искусственного интеллекта и повышения эффективности компьютерных систем.

«Чтобы создать искусственный интеллект, столь же эффективный, как наш мозг, вероятно, потребуется больше биологического вдохновения. И важным источником вдохновения, скорее всего, станут реальные биологические схемы связей, — считает Джефферис. — Есть люди, которые встраивают мозг мухи в искусственные сети и пытаются понять, может ли он помочь в обучении искусственных систем и управлении ими».

Другие участники исследования были из HHMI Janelia Research Campus, Drosophila Connectomics Group при Кембриджском университете, Google Research и Champalimaud Foundation.

При первом открытии приложения выберите «BBC News Русская служба» и получайте уведомления о важных новостях, аналитике, видео и подкастах.

Важно: новое приложение недоступно на территории Великобритании и США.