新皮质的扩张与脑区特化是灵长类动物,尤其是人类,演化出高级认知功能的重要基础。近年来,单细胞测序技术的广泛应用揭示了新皮质的细胞组成及其分子特征,但不同脑区细胞多样性的演化来源及其遗传调控机制仍不清楚。
近日,复旦大学脑科学研究院的诸颖团队、张嘉漪团队和陈亮团队合作,在Genome Biology上发表了题为Genomic sequence evolution underlying human neocortical interareal diversification的研究论文。该研究通过单核多组学测序和空间转录组测序,结合神经元形态学重构和全细胞电生理记录,并引入人类、猕猴和小鼠的跨物种比较,阐明了灵长类新皮质脑区特化的分子和细胞基础,强调了进化上年轻的DNA序列(尤其是转座子插入)在驱动脑区多样化中的核心调控作用。
欢迎加入
神经调控学术讨论群
添加小编微信
brainnews_15
-留言:神经调控研究群-
Nat Commun:复旦脑院诸颖课题组开发空间转录组语义注释新算法
Nat Commun:复旦张嘉漪/蒋苏团队合作开发植入式无线光遗传系统精准调控和评估外周神经功能
Neuron:张嘉漪/毛颖/陈亮团队揭示编码时间预测信息的新神经机制
Nature子刊:刘泉影/顾东风/陈亮团队报道几何感知框架增强全脑神经动力学的无创映射
研究团队构建了人类大脑四个代表性新皮质区域——背外侧前额叶皮质(dlPFC)、初级运动皮层(M1C)、前扣带回皮层(ACC)和初级视觉皮层(V1C)——的单核多组学和空间转录组学图谱。研究人员鉴定了大量脑区特化的细胞亚型,涵盖端脑内投射(IT)神经元、皮层丘脑投射(CT)神经元,PVALB和SST抑制性神经元,以及星形胶质细胞。V1C特异性亚型之间的空间共定位和涉及突触形成的细胞通讯网络,表明其具有塑造局部神经微环路的潜力。全细胞记录和形态学重构实验进一步证实,V1C 脑区的PVALB神经元具有比其它脑区更复杂的树突分支结构和独特的电生理放电特征,体现了形态、生理与分子特化特征的高度协同。
原文链接:
https://doi.org/10.1186/s13059-026-04177-w
He W, Hou W, Jiang C, Zhang X, Wang Y, Zhou Y, Gobeske KT, Ma S, Fan J, Wang H, Li P, Xie W, Yan B, Sestan N, Chen L, Zhang J, Zhu Y. Genomic sequence evolution underlying human neocortical interareal diversification. Genome Biol. 2026 Jun 29. doi: 10.1186/s13059-026-04177-w. Epub ahead of print. PMID: 42374471.
如需投稿可添加主编微信:brainnews_01
或联系邮箱:brainnews@vip.163.com
来源:BioArtMED
本文版权归属作者团队,仅做分享



