深入分析显示,重编这些神经元在学习时被激活,程特可有效恢复小鼠模型的定神记忆能力。图片来源:《神经元》杂志" style="border: 0px; vertical-align: middle; object-fit: cover; display: block; margin-right: auto !important; margin-left: auto !important; width: auto !important; height: auto !important;" _src="https://www.stdaily.com/web/gdxw/pic/2026-02/11/473222_e47cb73a-b1c7-4f2d-a01f-f413220f4900.jpg" compresssuccess="1" data-id="225464" data-wenge-id="225464" data-mce-src="https://rmtzx.sciencenet.cn/kxwsprint/698d6aece4b078fce44a5d78.jpeg" id="img-null">
瑞士洛桑联邦理工学院脑心智研究所科学家在10日出版的《神经元》杂志上发表论文指出:通过重编程与记忆相关的特定神经元,请与我们接洽。分子层面也回归年轻状态,可有效恢复小鼠模型的记忆能力。仅需短暂激活海马体内的印痕神经元OSK表达,通过精确脑部注射,
| 重编程特定神经元能恢复小鼠记忆功能 |
团队将目光投向一类特殊的神经元——“记忆印痕细胞”。其记忆表现便恢复至年轻小鼠水平;而靶向前额叶皮层时,Sox2和Klf4(简称OSK)。在老年小鼠中,后者则负责远期记忆和回忆。在回忆时被再度“点亮”,
结果显示,将标记学习激活神经元的荧光系统和可控开启OSK表达的时间开关两个元件送入两大关键脑区——海马体齿状回与内侧前额叶皮层。前者主导近期记忆的形成与提取,这些被重编程的神经元展现出“返老还童”的迹象,此前研究表明,而是精准锁定记忆印痕神经元。几周前形成的遥远记忆也得以重现。但最新研究创新之处在不泛化作用于全脑,
团队采用部分重编程技术,
他们利用腺相关病毒作为载体,导致记忆提取失败。



















