大腦是人體最重要的器官,也可能是宇宙間最復(fù)雜的物體——結(jié)構(gòu)復(fù)雜、功能復(fù)雜,比目前規(guī)模最大的超級(jí)計(jì)算機(jī)還要復(fù)雜無(wú)數(shù)倍。這個(gè)復(fù)雜的物體是怎么出現(xiàn)的呢?只能說(shuō),它是生物演化過(guò)程中的一個(gè)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(guān)鍵區(qū)域。理解大腦,不僅要知道大腦皮層的結(jié)構(gòu)和功能,還要知道大腦皮層里那些復(fù)雜的神經(jīng)核團(tuán)的功能。為理解這些問(wèn)題,科學(xué)家至少花了200年。
在過(guò)去的一個(gè)世紀(jì)里,諾貝爾獎(jiǎng)涉及的神經(jīng)科學(xué)中的重要發(fā)現(xiàn)都跟大腦的信息編碼、儲(chǔ)存相關(guān)。現(xiàn)在,我們對(duì)大腦傳導(dǎo)機(jī)制(如大腦如何處理信息、神經(jīng)細(xì)胞怎樣編碼和傳導(dǎo)信息、信息如何從一個(gè)神經(jīng)元交互到另一個(gè)神經(jīng)元等)理解得比較清楚;對(duì)不同的神經(jīng)元的作用,及其在各種功能中會(huì)產(chǎn)生什么反應(yīng),也很清楚。
但是,我們只對(duì)神經(jīng)細(xì)胞如何處理信息了解得很清楚,而對(duì)整個(gè)大腦復(fù)雜的網(wǎng)絡(luò)結(jié)構(gòu)還知之甚少。例如:到底是什么原理使得神經(jīng)細(xì)胞在某種情況下發(fā)生某些反應(yīng),我們并不是很清楚;對(duì)大腦中的信息處理不太了解,對(duì)各種感知覺(jué)、情緒,以及一些高等認(rèn)知功能——思維、抉擇甚至意識(shí)等,理解得比較粗淺。
2005年7月,《科學(xué)》雜志為慶祝創(chuàng)刊125周年,邀請(qǐng)全球幾百位科學(xué)家討論當(dāng)今世界最重要的前沿科學(xué)問(wèn)題,最終歸納出“125個(gè)科學(xué)問(wèn)題”,其中18個(gè)問(wèn)題屬于腦科學(xué)。排在最前面的腦科學(xué)問(wèn)題包括意識(shí)的生物學(xué)基礎(chǔ)、記憶的儲(chǔ)存與恢復(fù)、人類的合作行為、成癮的生物學(xué)基礎(chǔ)、精神分裂癥的原因、引發(fā)孤獨(dú)癥(自閉癥)的原因,這些都是人們關(guān)心且未被解決的重大問(wèn)題。盡管這“125個(gè)科學(xué)問(wèn)題”是十多年前總結(jié)的,但現(xiàn)在公認(rèn)的重大腦科學(xué)問(wèn)題依舊未變。
誠(chéng)如上述,雖說(shuō)腦科學(xué)研究已有相當(dāng)?shù)倪M(jìn)展,但是未知的比已知的內(nèi)容還是多得多。腦科學(xué)現(xiàn)在的處境,相當(dāng)于物理學(xué)和化學(xué)在20世紀(jì)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(xué)是生物科學(xué)里比較神秘的領(lǐng)域。從這點(diǎn)來(lái)說(shuō),腦科學(xué)將成為未來(lái)生命科學(xué)發(fā)展中很重要的一個(gè)領(lǐng)域。因而,腦科學(xué)不僅是21世紀(jì)的前沿科學(xué),甚至到22世紀(jì)依舊是前沿科學(xué)。
目前,腦科學(xué)研究的最關(guān)鍵問(wèn)題:理解大腦圖譜結(jié)構(gòu)。大腦不同皮層的部位有不同的功能。例如,大腦后方是視覺(jué)功能區(qū),最前方的上側(cè)有運(yùn)動(dòng)功能區(qū)、感覺(jué)功能區(qū)、嗅覺(jué)功能區(qū),前方還有語(yǔ)言功能區(qū)。假如大腦出現(xiàn)損傷,比如腦卒中(俗稱“中風(fēng)”)以后,受損區(qū)域?qū)?yīng)的功能就會(huì)喪失。目前,我們只是大致理解上述腦區(qū)和功能的關(guān)系,而對(duì)更多的細(xì)節(jié)就不清楚了。
大腦皮層的各個(gè)區(qū)域負(fù)責(zé)不同的腦功能
現(xiàn)在應(yīng)用非常廣泛的腦成像技術(shù)為正電子發(fā)射計(jì)算機(jī)斷層顯像(PET),各大醫(yī)院中都有PET設(shè)備。PET可以觀測(cè)到大腦里哪些區(qū)域有電活動(dòng),而如果有電活動(dòng)就表明該區(qū)域有功能正在進(jìn)行。如果電活動(dòng)異常,表明該功能出現(xiàn)異常。例如:對(duì)大腦功能正常的人進(jìn)行測(cè)試,給他看幾個(gè)字,就會(huì)發(fā)現(xiàn)其大腦后方有電活動(dòng);給被試者聽(tīng)?zhēng)讉€(gè)字,其聽(tīng)覺(jué)區(qū)就有電活動(dòng);讓被試者說(shuō)幾個(gè)字,其大腦左側(cè)的語(yǔ)言區(qū)就有反應(yīng);但是如果讓被試者閉上眼睛不說(shuō)、不講、不聽(tīng),回想剛才看到的幾個(gè)字是什么意思,其大腦里便會(huì)幾乎到處都有電活動(dòng)。這個(gè)奇怪的現(xiàn)象說(shuō)明思考是一件非常復(fù)雜的活動(dòng),它牽涉到大腦里的很多區(qū)域。
為什么只是“想幾個(gè)字的意義”,大腦網(wǎng)絡(luò)就會(huì)幾乎全部開(kāi)始活動(dòng)?要理解這點(diǎn),目前還相當(dāng)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(luò)。
PET掃描顯示出不同情況下的腦活動(dòng),a:看幾個(gè)字,b:聽(tīng)?zhēng)讉€(gè)字,c:說(shuō)幾個(gè)字,d:想幾個(gè)字。 來(lái)源:Principles of Neural Science(5th Edition),美國(guó)麥格勞教育出版社2014年出版。
在人腦中,上千億的細(xì)胞連在一起,送出很多“導(dǎo)線”——神經(jīng)科學(xué)中稱為軸突,以跟其他細(xì)胞連接,最終形成了大腦的神經(jīng)網(wǎng)絡(luò)。大腦共有1000億個(gè)神經(jīng)元,而且每個(gè)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(fù)雜!所以,要理解這個(gè)復(fù)雜的系統(tǒng)如何工作,是很大的挑戰(zhàn)。但我們?nèi)钥梢詮?個(gè)層面更好地理解這個(gè)網(wǎng)絡(luò)。
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(gè)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(gè)神經(jīng)束都由成千上萬(wàn)的神經(jīng)細(xì)胞纖維構(gòu)成。
介觀:要進(jìn)一步知道細(xì)節(jié),必須在介觀(介于微觀和宏觀之間的狀態(tài))層面對(duì)神經(jīng)環(huán)路進(jìn)行研究,了解每一個(gè)神經(jīng)細(xì)胞如何跟其他不同種類的神經(jīng)細(xì)胞進(jìn)行連接,如何輸送信息,以及在實(shí)現(xiàn)各種功能時(shí)有什么活動(dòng)。
微觀:在電子顯微鏡下對(duì)細(xì)胞進(jìn)行觀察,從微米到納米層面,這樣的微觀尺度會(huì)讓人看得更精細(xì)。
3個(gè)層面的神經(jīng)連接圖譜
目前,神經(jīng)科學(xué)最關(guān)鍵的一點(diǎn),就是從已知的宏觀層面進(jìn)入介觀層面,進(jìn)而理解大腦網(wǎng)絡(luò)結(jié)構(gòu)的形成與功能。例如,把小鼠大腦皮層的52個(gè)神經(jīng)細(xì)胞用熒光標(biāo)記后切片,重構(gòu)其三維結(jié)構(gòu),其中每一種顏色代表一個(gè)神經(jīng)細(xì)胞。結(jié)果發(fā)現(xiàn),大腦的復(fù)雜性難以想象!即便是這52個(gè)細(xì)胞,也還有不同的種類,它們?cè)诖竽X中分布的規(guī)則也不一樣。這還僅僅是小鼠的52個(gè)細(xì)胞,而人腦有上千億個(gè)細(xì)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(xué)面臨的一個(gè)重大挑戰(zhàn)。因此,未來(lái)腦科學(xué)的第一個(gè)關(guān)鍵點(diǎn)就是在介觀層面上弄清大腦的網(wǎng)絡(luò)結(jié)構(gòu),即圖譜結(jié)構(gòu)。
大腦的信息傳導(dǎo)靠的是電,電活動(dòng)像電波一樣在神經(jīng)細(xì)胞里傳導(dǎo)。它跟電子在電線中的傳導(dǎo)不同,因?yàn)檫@種橫波是跨過(guò)細(xì)胞膜的離子流動(dòng)造成的——陽(yáng)離子從外面流入細(xì)胞內(nèi),造成了膜電位的波動(dòng),波動(dòng)不斷向前推,其推動(dòng)速度只有幾百米/秒,比電子流的速度慢很多。當(dāng)這種電波傳到神經(jīng)軸突終端的時(shí)候,會(huì)把信息傳遞給下一個(gè)細(xì)胞。一個(gè)神經(jīng)細(xì)胞之所以能夠把電信息傳給下一個(gè)細(xì)胞,借助的是釋放一種叫做神經(jīng)介質(zhì)的化學(xué)物質(zhì)。當(dāng)神經(jīng)介質(zhì)傳到下一個(gè)神經(jīng)細(xì)胞后,就會(huì)觸發(fā)下一個(gè)細(xì)胞的電活動(dòng),這就是電信號(hào)的傳導(dǎo)模式。如何觀測(cè)電信號(hào)以及理解電信號(hào)在網(wǎng)絡(luò)中的處理模式等問(wèn)題,是我們現(xiàn)今要了解的關(guān)鍵問(wèn)題。
作者系中國(guó)科學(xué)院院士,中國(guó)科學(xué)院上海生命科學(xué)院神經(jīng)科學(xué)研究所所長(zhǎng)、研究員,中國(guó)科學(xué)院腦科學(xué)與智能技術(shù)卓越創(chuàng)新中心主任。在神經(jīng)生長(zhǎng)和軸突導(dǎo)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(lǐng)域取得了一系列重要研究成果。
責(zé)任編輯:胡惠雯