来源: 《自然》(Nature)
斯克里普斯研究所团队利用超高分辨率MINFLUX显微技术,首次揭示了触觉关键蛋白PIEZO2与细胞内肌动蛋白骨架通过filamin-B蛋白形成物理“锚定”。这种锚定结构使PIEZO2对局部凹陷(如轻触)高度敏感,而对细胞整体拉伸不敏感,解释了其与近亲PIEZO1的功能差异。破坏该连接后,PIEZO2的触觉敏感性下降并可被拉伸激活。该发现为理解触觉障碍及相关基因突变提供了新视角。
来源: 《自然》(Nature)
斯克里普斯研究所团队利用超高分辨率MINFLUX显微技术,首次揭示了触觉关键蛋白PIEZO2与细胞内肌动蛋白骨架通过filamin-B蛋白形成物理“锚定”。这种锚定结构使PIEZO2对局部凹陷(如轻触)高度敏感,而对细胞整体拉伸不敏感,解释了其与近亲PIEZO1的功能差异。破坏该连接后,PIEZO2的触觉敏感性下降并可被拉伸激活。该发现为理解触觉障碍及相关基因突变提供了新视角。
来源:《自然》
一项发表于《自然》的研究揭示,当人们观看影片中的身体动作或受伤场景时,大脑中处理触觉的区域会按身体部位有序激活,形成“身体映射”。这意味着视觉系统能模拟所见情景,引发虚拟触觉。研究通过分析174人观看电影时的脑活动发现,传统认为仅处理视觉的区域同样隐含身体映射结构:高位视觉区对应视野位置,低位视觉区对应观察的身体部位。这一发现不仅解释了“感同身受”的神经机制,更为自闭症等疾病的诊断提供了新方法——仅通过分析观影时的脑活动即可评估感觉处理能力。