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2 No.282 December 2004 Kathleen S. Rockland 1 2.5 mm 6 1 Rockland 2 3 2 0.5mm V1 V1 V1 V1 V2 4 Kathleen S. ROCKLAND 1000 2002 S. Kathleen S. ROCKLAND Systematics ICHINOHE Noritaka 3 No.282 December 2004 0.5mm 10 6 V1 V2 Rockland 0.08mm 0.1mm Rockland V2 V1 1979 Rockland Rockland Rockland 1 5 1 6 2 2 3 4 5 V1 V2 V2 PG V4 TEO TE V1 V2 V4 TEO TE PG 4 No.282 December 2004 6 Rockland Rockland Systemati
Faculty Groups 研究室 研究基盤センター(RRC: 加藤忠史センター長) 神経情報基盤センター(NIJC: 山口陽子センター長) 理研BSI-オリンパス連携センター (BOCC: 宮脇敦史センター長) 理研BSI-トヨタ連携センター(BTCC: 國吉康夫センター長) 理研BSI-タケダ連携センター(BTaC:加藤忠史センター長) 理研BSI-花王連携センター(BKCC:岡本仁センター長) 理研BSI―オムロン連携センター(RBOmC:深井朋樹センター長) 連携研究チーム 脳機能ネットワークの包括的解明プロジェクト 理研MIT神経回路遺伝学研究センター Research Fields 神経回路機能の解明研究 健康状態における脳機能と行動の解明研究 疾患における脳機能と行動の解明研究 先端基盤技術開発 Press Releases Recently Released Positi
私たちのプログラムは、遺伝子改変マーモセットを用いた研究などさまざまなアプローチから脳の高次機能メカニズムを明らかにし、種を超 えた心の神経基盤を明らかにすることを目指しています。本シンポジウムでは、モデル動物作製と神経発生に関して幹細胞から考察することにより、その解明に 迫ります。本プログラムの研究手法に関しての議論も行いますので、積極的に参加いただける方のご来場をお待ちしています。 中心研究者 慶應義塾 大学医学部 岡野栄之
軸索の末端は、こぶ状に膨らんだ形をしており、「シナプス」と呼ばれる。シナプスは次の神経細胞と密着しているのではなく、数万分の1mmほどのすき間「シナプス間隙」がある。軸索を伝わってきた電気信号は、シナプス間隙を飛び越えることができない。では、どうするのだろうか? シナプスでは、電気信号を化学物質の信号に変えて次の神経細胞に情報を伝達しているのである。電気信号が伝わってくると、シナプスにある小胞から「神経伝達物質」という化学物質が、シナプス間隙に分泌される。神経伝達物質が、次の神経細胞の細胞膜にある受容体に結合すると、電気信号が生じて情報が伝達されるのだ。シナプス間隙の伝達にかかる時間は、0.1~0.2ミリ秒ほどである。神経伝達物質および神経修飾物質はアセチルコリン、ノルアドレナリン、ドーパミンなど、現在までに数十種類が発見されている。
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重さからすると、1400グラム足らずの組織の塊でしかない脳ですが、実際には比類なき器官です。脳は私たちが生きていくために絶対に必要な器官であり、これなしでは心臓の働き、呼吸、消化といった、生命活動を支える機能が停止してしまいます。しかし脳の働きはそれだけにとどまりません。今日の出来事をいくつか思い出してみてください。昼ごはんは美味しかったですか?一番最近見た映画を覚えていますか?楽しい映画でしたか?それとも悲しい映画でしたか?家から一番近いコンビニまでの道順を説明できますか? 脳があるから私たちは感動し、決心し、行動するのです。人生を経験から学び、言葉を話し、抽象的なことを考えるのも、脳あってのことです。つまり、脳があるから人間なのです。しかし脳は一体どんな仕組みになっているのでしょう。 この答を見つけるために、理研BSIだけでなく世界中の脳神経科学者が日夜研究を続けています。研究者は、脳
脳を構成する主役は「神経細胞」である。神経細胞は、電気信号を発して情報をやりとりする特殊な細胞だ。その数は大脳で数百億個、小脳で1000億個、脳全体では千数百億個にもなる。 一つの神経細胞からは、長い「軸索」と、木の枝のように複雑に分岐した短い「樹状突起」が伸びている。これらの突起は、別の神経細胞とつながり合い、複雑なネットワーク「神経回路」を形成している。神経細胞は、細胞体と軸索と樹状突起で一つの単位として考え、「ニューロン(神経単位)」とも呼ばれる。 細胞体の大きさは、大きいものでは10分の1mm以上あるが、小さなものではわずか200分の1mmしかない。大脳では1立方mmに10万個もの神経細胞が詰まっている。そして脳全体の神経細胞から出ている軸索や樹状突起をすべてつなげると、100万kmもの長さになる。 この複雑で巨大な神経細胞のネットワークを電気信号が駆け巡り、高度な機能が生まれてく
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