唐 玲,唐榮偉,唐 晶,任筠筠
(1.達州職業(yè)技術(shù)學(xué)院醫(yī)學(xué)系,四川 達州 635001;2.西南民族大學(xué)外國語學(xué)院,四川 成都 610041)
揭示大腦學(xué)習(xí)記憶過程機制是神經(jīng)科學(xué)家最有吸引力的問題之一,雖然過去幾十年已取得許多進展,但這仍然是一個巨大的挑戰(zhàn)。所謂學(xué)習(xí)(learning)可以描述為大腦從外部世界獲取信息的過程,記憶(memory)則是保持這些信息的過程。
最早提出信息是以改變神經(jīng)元之間的接觸部分——突觸(synapse)——傳遞效率的方式貯存于大腦的人是西班牙著名神經(jīng)解剖學(xué)家Santiago Ramony Cajal[1]。他通過研究動物的神經(jīng)系統(tǒng)結(jié)構(gòu),不但確認了構(gòu)成神經(jīng)系統(tǒng)的基本單元是神經(jīng)元(neuron),而且證明了每個神經(jīng)元都有明確的邊界,其外部突起(樹突和軸突)都有游離的末端。Cajal提出大腦可以通過增加這些外部突起之間的連接(突觸)數(shù)目或改變這些外部突起之間的連接(突觸)形式來完成學(xué)習(xí)記憶。因此,將突觸與其它組織分離出來并深入研究其工作原理及過程成為研究學(xué)習(xí)記憶的重要切入點[2]。
加拿大的Donald Hebb 支持Cajal 的觀點,并于1949 年證實相互連接的兩個神經(jīng)元在經(jīng)歷同步的放電活動后,它們之間的突觸連接就會得到增強,這就是著名的Hebb 突觸假說[3]。這種神經(jīng)元之間信息傳遞效能隨神經(jīng)活動動態(tài)變化(增強或減弱)的現(xiàn)象被稱為突觸修飾(synaptic modification),神經(jīng)突觸的這種可改變性被稱為突觸可塑性(synaptic plasticity)。
突觸修飾可從突觸連接的結(jié)構(gòu)上或功能上研究[4,5],突觸結(jié)構(gòu)的可塑性是其功能可塑性的物質(zhì)基礎(chǔ)。結(jié)構(gòu)上具體可分為以下四類:①突觸前修飾,包括神經(jīng)遞質(zhì)(transmitter)的合成、貯存、釋放等的改變;②突觸后修飾,包括神經(jīng)遞質(zhì)受體的修飾,受體激活后第二信使、調(diào)控蛋白及產(chǎn)生磷酸化和脫磷酸化等各種反應(yīng)的酶變化;③突觸形態(tài)的修飾,如突觸前末梢大小或形狀的變化,樹突棘、突觸界面及突觸后致密物質(zhì)等的變化;④非神經(jīng)元的修飾,如膠質(zhì)細胞及其與神經(jīng)元相互作用的變化。
功能方面,1973 年挪威科學(xué)家Tim Bliss 和Terje Lomo 首次報道了如以短暫的100Hz 高頻刺激興奮性傳導(dǎo)通路會引起突觸傳遞效率持續(xù)增強[6,7],即所謂的長時程突觸增強(Long-Term Potentiation,LTP)。LTP 通常表現(xiàn)出三個熟知的特點:關(guān)聯(lián)性(associativity),協(xié)同性(cooperativity)和輸入特異性(input specificity)。這些特性以及LTP 的持久性成為至少是某些學(xué)習(xí)記憶形式的生物學(xué)基礎(chǔ)的有力證據(jù)。還有一些證據(jù),比如LTP 最容易在海馬中出現(xiàn),而且海馬LTP 的抑制劑也同時阻礙學(xué)習(xí)和記憶過程。再如LTP 誘導(dǎo)的一些生物化學(xué)變化在記憶過程中也存在[1]。
如果LTP 與學(xué)習(xí)記憶密切相關(guān)的話,那么是否也存在一種消除LTP 的機制來減弱或消除陳舊的記憶信息,為建立新的記憶信息提供貯存空間?這促使1992 年美國科學(xué)家Dudek 和Bear 報道了1 -3 Hz 的低頻率刺激引起突觸功能長時程突觸減弱(Long-Term Depression,LTD)的現(xiàn)象[8]。
普遍認為LTP 的觸發(fā)需要激活一種突觸后(postsynapse)中的谷氨酸(Glu)受體——NMDA 受體(N-methyl-D-aspartate Receptor),它的激活需要突觸后的去極化 (depolarization),其詳細過程,見圖1。
20 世紀80 年代,一系列重大發(fā)現(xiàn)促進了人們對LTP 的理解。首先是1984 年G.L.Collingridge,S.J.Kehl 和H.McLennan 發(fā)現(xiàn)海馬CA1 區(qū)的LTP被NMDA(N-methyl-D-aspartate)興奮劑AP5(2-amino 5-phosphonopentanoic acid)所 抑 制[10]。結(jié) 合NMDA受體的激活導(dǎo)致Ga2+流入的事實,上述發(fā)現(xiàn)導(dǎo)致一系列的重大進展。隨后發(fā)現(xiàn)突觸后(postsynapse)鈣離子的增多在大多數(shù)突觸中對于觸發(fā)LTP過程是必須的,而且只要突觸后(postsynapse)鈣離子的增多就能觸發(fā)LTP 過程。而NMDA 受體,雖然在一定程度上有所激活,但并不充分。
這些報道以及后續(xù)的擴展研究證實了Hebb 的觀點并意識到LTP 引起的突觸修飾(synaptic modification)與某些學(xué)習(xí)記憶引起的非常相似。事實上,LTP 有三個特點:協(xié)同性(cooperativity),關(guān)聯(lián)性(associativity)和輸入特異性(input specificity)。這些特性以及LTP 的持久性成為至少是某些學(xué)習(xí)記憶形式的生物學(xué)基礎(chǔ)的有力證據(jù)。還有一些證據(jù),如LTP 最容易在海馬中出現(xiàn),而且海馬LTP 的抑制劑也同時阻礙學(xué)習(xí)和記憶過程。再如LTP 誘導(dǎo)的一些生物化學(xué)變化在記憶過程中也存在。
然而直到目前,關(guān)于LTP 的維持究竟是通過突觸前修飾(如增加由突觸前膜上動作電位所觸發(fā)的釋放谷氨酸Glu 的量)還是通過突觸后修飾(如增加突觸后受體的數(shù)量或者受體對谷氨酸Glu 轉(zhuǎn)運效率)的具體細節(jié)問題尚不清楚[11]。
長時程突觸增強(LTP)在大腦的許多功能區(qū)域存在,以包括人和大鼠等動物為對象的行為學(xué)研究則進一步闡明這些不同區(qū)域中存在的突觸可塑性與不同行為活動的學(xué)習(xí)和記憶相關(guān)。人們認識海馬功能及其LTP 意義的研究歷程就是一個典型的例子。20 世紀50 年代,一名雙側(cè)大腦海馬手術(shù)切除的病人(H.M.)表現(xiàn)出了明顯的記憶能力缺損,雖然他能夠保持手術(shù)前的記憶,但對手術(shù)后的生活和學(xué)習(xí)內(nèi)容卻無法形成長時的記憶[12]。這說明了海馬在學(xué)習(xí)記憶行為中的重要作用,并為后人設(shè)計動物行為學(xué)實驗來探討海馬LTP 與學(xué)習(xí)記憶行為的關(guān)系提供了思路和研究途徑。1986 年R.G.M.Morris、E.Anderson 和G.S.Lynch 等人設(shè)計了現(xiàn)廣泛使用的水迷宮實驗范式用于測試大鼠的空間學(xué)習(xí)和辨識能力。他們發(fā)現(xiàn)如果海馬區(qū)域的NMDA 受體被藥物阻斷,大鼠的空間辨識能力下降明顯,而且海馬腦區(qū)的LTP 也無法被成功地誘導(dǎo)產(chǎn)生[13]。類似的,Y.P.McHugh、K.I.Blum 和J.Z.Tsien 等人在1996 年發(fā)現(xiàn)小鼠海馬CA1 區(qū)的NMDA 受體被選擇性剔除后,缺失NMDA 受體的小鼠表現(xiàn)出嚴重缺損空間學(xué)習(xí)和記憶的能力[14]。相反,正如Y.P.Tang、E.Shimizu 和G.R.Dube 等人于1999 年報道的那樣,海馬腦區(qū)中過量表達的NMDA 受體NR2B 亞基顯著地提高了小鼠的空間學(xué)習(xí)記憶能力,測試中動物表現(xiàn)得更加“聰明”[15]。直到目前大多數(shù)學(xué)者認為LTP 是學(xué)習(xí)記憶的重要分子和細胞層面的機制。
然而直接研究LTP 與學(xué)習(xí)記憶行為之間關(guān)系的研究還并不充分,也尚未見到在學(xué)習(xí)記憶的同時于相應(yīng)腦區(qū)中記錄到相關(guān)LTP 的詳細報道。困難之一在于動物記憶需要經(jīng)過多次訓(xùn)練才能逐漸形成,此外測定LTP 的指標(biāo)是平均值,從而神經(jīng)元之間的個體差異難以被體現(xiàn)出來。動物在進行學(xué)習(xí)和記憶時,可能僅有少數(shù)分散的突觸被激活,要記錄到被激活的突觸的位置及其變化也是一個有挑戰(zhàn)性課題。另外,由于LTP 和LTD 均能導(dǎo)致記憶的貯存,不同突觸產(chǎn)生的LTP 和LTD 在群體檢測中可能彼此抵消[16]。
盡管如此,最近這方面的研究也取得了一些重要進展。2006 年A.Gruart 與M.D.Munoz 兩人報告,在用聲音引起小鼠的瞬膜條件反射實驗中,在海馬區(qū)記錄到突觸后場電位(postsynaptic field potential)隨著聲音引起的眨眼而增強[17]。2006,J.R.Whitlock 和A.J.Heynen 在經(jīng)過抑制性躲避訓(xùn)練(inhibitory avoidance training)的大鼠海馬中,檢測到突觸后場電位增強,部分突觸生成了LTP[18],實驗還發(fā)現(xiàn)AMPA 受體的GluR1/2 亞單位數(shù)量的增加,以及GluR1 的Ser831 磷酸化程度增加。這些變化的趨勢與高頻電刺激誘發(fā)的LTP 的變化趨勢相吻合,并且不能再被常用的電刺激誘導(dǎo)出LTP。而沒有經(jīng)過學(xué)習(xí)訓(xùn)練的動物的海馬區(qū)域的突觸則可以被電刺激成功地誘導(dǎo)出LTP,從而首次實驗證明了學(xué)習(xí)訓(xùn)練可以誘導(dǎo)生成LTP。2006 年,E.Pastalkova、P.Serrano 和D.Pinkhasova 等人的實驗表明,用激酶(PKMz)的專一的抑制劑阻斷大鼠海馬已形成的晚期LTP (L-LTP),成功地使大鼠貯存的空間記憶喪失[19]。實驗發(fā)現(xiàn)大鼠在訓(xùn)練中學(xué)習(xí)到的躲避電擊位置的記憶與L-LTP 同時消失了。這些實驗直接表明,LTP 很可能是海馬中學(xué)習(xí)和記憶形成的機制。2007 年R.Shema、T.C.Sackto 及Y.Dudai 報道如果在貯存長期記憶的皮層注入激酶(PKMz)的專一抑制劑使之失活,實驗動物將會很快喪失長期的嗅覺記憶[20]。
現(xiàn)一般認,LTP 和LTD 均為某些學(xué)習(xí)記憶活動的細胞水平的神經(jīng)生物學(xué)基礎(chǔ),LTP 與記憶的形成和儲存有關(guān),而LTD 與記憶的整合、遺忘和恢復(fù)突觸產(chǎn)生了的能力去飽和等有關(guān),二者共同組成一個能學(xué)習(xí)的神經(jīng)網(wǎng)絡(luò)系統(tǒng)[21]。此外,小腦LTD 還是小腦運動性學(xué)習(xí)記憶的神經(jīng)生物學(xué)基礎(chǔ),起著不斷糾正操作錯誤和使運動協(xié)調(diào)的重要作用。
過去的幾十年,LTP 被廣泛地深入地研究,并且被大多數(shù)人認為是人類從細胞和分子層面認識學(xué)習(xí)和記憶過程機制的關(guān)鍵[22]。很多研究者通過對神經(jīng)回路對神經(jīng)活動的響應(yīng)的研究,也都支持了該觀點。然而盡管大量的興趣集中在LTP,研究者們已經(jīng)認識到要把隱藏在LTP 下面的細胞和分子動力學(xué)過程揭示清楚依然是個挑戰(zhàn),雖然LTP 誘導(dǎo)的細胞分子機制研究已取得了很大的進展。因此并非所有研究者都贊同上述觀點,事實上,關(guān)于此的爭論一直以來都沒有停止過。
實驗研究表明,相當(dāng)一部分與精神遲滯疾病有關(guān)的突變基因正是對突觸信號轉(zhuǎn)導(dǎo)通路中的調(diào)節(jié)蛋白進行編碼[12]。由此有理由相信深入研究突觸可塑性分子層面機制一方面可以為突觸可塑性與學(xué)習(xí)記憶的關(guān)系提供科學(xué)可行的研究途徑,另一方面其研究結(jié)果也將會對相關(guān)的精神疾病的治療提供有益的啟示。關(guān)于老年癡呆癥(Alzheimer Disease,AD)的研究表明,發(fā)病過程中海馬等腦區(qū)的神經(jīng)元發(fā)生了明顯的退化性凋亡,大腦的許多區(qū)域中的LTP 誘導(dǎo)發(fā)生被抑制,這可能是病人臨床表現(xiàn)中的學(xué)習(xí)、認知和記憶等能力的衰退或缺損的原因[23]。關(guān)于癲癇患者認知功能及學(xué)習(xí)記憶方面的研究也表明癲癇患者相對于正常人記憶及思維能力明顯偏低[24],其發(fā)病程度與病灶部位成正相關(guān),可能是源于不同神經(jīng)元受損導(dǎo)致不同程度突觸信號傳遞通路中斷。與神經(jīng)系統(tǒng)相關(guān)的精神疾病——藥物成癮(drug addiction)被普遍認為是一種強化型的學(xué)習(xí)記憶。這涉及到多個包括中腦腹側(cè)被蓋區(qū)(ventral tegmental area)和伏隔核(nucleus accumbens)兩個重要的功能核團在內(nèi)的不同腦區(qū)的參與。理論與實驗研究表明,這兩個功能核團中神經(jīng)活動誘導(dǎo)和藥物誘導(dǎo)的LTP 緊密相關(guān)可能是藥物成癮的分子機理[25]。
包括大量關(guān)于LTP 與學(xué)習(xí)記憶關(guān)系在內(nèi)的研究資料表明,突觸可塑性可能是學(xué)習(xí)記憶的分子細胞層面的神經(jīng)學(xué)基礎(chǔ)。并且突觸結(jié)構(gòu)的可塑性應(yīng)是其功能可塑性的物質(zhì)基礎(chǔ),相當(dāng)一些與精神疾病突觸修飾有密切關(guān)系。因此深入研究突觸可塑性與學(xué)習(xí)記憶的關(guān)系不論在科學(xué)理論還是在臨床治療方面都有巨大價值。
[1] Lynch MA.Long-term potentiation and memory[J].Physiol Rev,2003,(84):87 -136
[2] 黃秀蘭.突觸體的分離制備[J].川北醫(yī)學(xué)院學(xué)報,1995,10(3):12 -14
[3] Hebb DO.The organization of behavior[M].New York:Wiley,1949.335
[4] 韓太真.學(xué)習(xí)記憶的神經(jīng)生物學(xué)[M].北京:北京醫(yī)科大學(xué),中國協(xié)和醫(yī)科大學(xué)聯(lián)合出版社,2004.1 -150
[5] Zucker RS,Regehr WG.Short-term synaptic plasticity[J].Annu Rev Physiol,2002,(64):55 -405
[6] Bliss TVP,Lomo T.Long-lasting potentiation of synaptic transmission in the dentate area of the anaesthetized rabbit following stimulation of the perforant path[J].J Physiol,1973,(232):331 -356
[7] 劉 潔,張迎春.突觸可塑性與學(xué)習(xí)記憶[J].陜西師范大學(xué)學(xué)報(自然科學(xué)版),2004,32(sup):194 -197
[8] Dudek SM,Bear MF.Homosynaptic long-term depression in area CAl of hippocampus and effects of N-methyl-D-aspartate receptor blockade[J].Proc Natl Acad Sci USA,1992,(89):4363 -4367
[9] Robert C,Malenka,Roger A.Nicoll.Long-term potentiation-a decade of progress?[J].Science,1999,(285):1870 -1874
[10] Collingridge GL,Kehl SJ,McLennan H.Excitatory aminoacids in synaptic transmission in the Schaffer collateral-commissural pathway of the rat hippocampus[J].Physiol,1983,(334):33 -46
[11] 陳 忠,魏爾清.分子神經(jīng)科學(xué)系列講座:第七講突觸可塑性的機制[J].中國神經(jīng)科學(xué)雜質(zhì),2001,17(3):247 -253
[12] 徐 春,章曉輝.學(xué)習(xí)和記憶的突觸模型:長時程突觸可塑性[J].中國自然雜質(zhì),2009,31(3):136 -141
[13]Morris RGM,Anderson E,Lynch GS,et al.Selective impairment of learning and blockade of long-term potentiation by an N-methyl-Daspartate receptor antagonist,AP5[J].Nature,1986,(319):774-776
[14] McHugh YP,Blum KI,Tsien JZ,et al.Impaired hippocampal representation of space in CAl-specific NMDARl knockout mice[J].Cell,1996,(87):1339 -1349
[15] Tang YP,Shimizu E,Dube G.R,et al.Genetic enhancement of learning and memory in mice[J].Nature,1999,(401):63 -69
[16] 陳 燕.神經(jīng)元的突觸可塑性與學(xué)習(xí)和記憶[J].生物化學(xué)與生物物理進展,2008,35(6):610 -619
[17] Gruart A,Munoz MD.Involvement of the CA3-CA1 synapse in the acquisition of associative learning in behaving mice[J].J Neuros,2006,(26):1077 -1087
[18] Whitlock JR,Heynen AJ.Learning induces long-term potentiation in the hippocampus[J].Science,2006,(313):1093 -1097
[19] Pastalkova E,Serrano P,Pinkhasova D,et al.Storage of spatial information by the maintenance mechanism of LTP[J].Science,2006,(313):1141 -1144
[20] Shema RT,Sacktor C,Dudai Y.Rapid erasure of long-term memory associations in the cortex by an inhibitor of PKMz[J].Science,2007,(317):951 -953
[21] 陳建國.突觸可塑性及其功能[J].咸寧醫(yī)學(xué)院學(xué)報(醫(yī)學(xué)版),2004,18(3):153 -156
[22] Bliss TVP,Collingridge GL.A synaptic model of memory:longterm potentiation in the hippocampus[J].Nature,1993,(361):31 -39
[23] 楊順海,楊 煜.86 例Alzheimer 病的臨床與腦電圖分析[J].川北醫(yī)學(xué)院學(xué)報,1993,8(1):57 -59
[24] 姚 濤,鄒曉毅.成人強直-陣攣發(fā)作和復(fù)雜部分發(fā)作癲癇患者認知功能改變的臨床分析[J].川北醫(yī)學(xué)院學(xué)報,2011,26(1):34 -37
[25] Kauer JA,Malenka RC.Synaptic plasticity and addiction[J].Nat Rev Neurosci,2007,(8):844 -858