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来源:brainnews

发育是一个精密而又充满变化的过程。

在果蝇的大脑中,一切始于神经母细胞(neuroblast)。这些细胞通过多轮分裂,不断产生新的神经元。这个过程可以类比为一棵不断生长的树:从一个起点出发,反复分叉,逐渐延展出复杂的枝条,每一片“树叶”对应着一个神经元。最终,这一过程形成了一个完整的细胞谱系(lineage)。在进一步的发育过程中,这些谱系还可以被划分为更细的亚群,被称为“半谱系”(hemilineage)。

然而,大脑的发育远不止于“长出一棵树”。在这个过程中,会产生数量庞大且类型多样的神经元。不同类型的神经元参与调控各种生理行为。即使是同一类型的神经元,其个体之间在形态、连接方式以及输入输出上,也往往存在细微差异。

更奇妙的是,尽管在大脑内部存在着多层次的差异性,这种多样性在不同个体之间却表现出高度的稳定性。某一类特定神经元,在不同个体中能够被稳定地产生,并保持相似的数量、形态和功能。这种稳定性也提示,大脑发育背后可能存在一套尚未被完全理解的“规则”,在复杂性之中维持着整体的“秩序”。

那么,这种“多样性”与“稳定性”是如何同时实现的?不同的神经母细胞如何产生各具特征的子细胞?而同一个神经母细胞,又如何生成多种类型的神经元?

2026年5月27日,密歇根大学Josie Clowney实验室与Villanova University的Troy R. Shirangi合作在Nature发表论文,题为Transcription factor codes patterning neuronal groundplans of the cerebrum提出了一种解释这一问题的模型:大脑中神经元的身份,可能由一套由两类转录因子共同构成的“编码规则”所决定。

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谱系因子:细胞的来源标签

研究人员首先结合遗传标记与单细胞RNA测序,对果蝇大脑中多个细胞谱系的基因表达进行了系统分析。不同于常规转录组分析中使用所有基因表达作为特征,研究人员将关注集中在了转录因子上,并选取了628个已知转录因子的表达作为特征进行分析。令人意外的是,来自同一半谱系的细胞,在转录组空间中会聚集成一类。

这一结果引出了一个关键问题:这些转录因子是否不仅仅是“标记”,而是参与塑造了细胞命运?换言之,不同细胞谱系,是否正是由各自独特的转录因子组合所定义?

为验证这一假设,研究人员以CREa1谱系为例进行了深入分析。该谱系在Notch信号的调控下分为两个半谱系:Notch ON的CREa1A和Notch OFF的CREa1B。尽管来源相同,这两个半谱系却具有截然不同的转录因子组合。例如,CREa1B细胞特异表达一组转录因子,而CREa1A则具有不同的组合。这一发现提示:转录因子的组合,可能构成了细胞谱系的“身份标签”。

研究人员进一步将这一思路推广至整个大脑。通过系统分析转录因子在不同细胞簇中的表达模式,他们鉴定出89个在不同细胞群中、具有“全或无”表达特征的转录因子,并将其定义为“谱系因子”(hemilineage factors)(图1),其中就包括CREa1A和CREa1B的标志性转录因子。研究人员提出,这些谱系因子的组合,就像一组独特的“身份编码”,用于区分不同的细胞谱系。免疫组化结果进一步验证了这些表达模式与实际谱系分布的一致性。由此,研究人员提出了细胞多样性的第一个关键维度:谱系因子表达的组合能够区分不同的细胞谱系。

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图1:谱系因子在谱系转录组中的表达模式呈簇状

然而,细胞多样性并不止于谱系之间的差异。即使在同一谱系内部,仍然可以产生多种不同类型的神经元。那么,这种谱系内部的多样性,又是如何产生的?

时间因子:细胞的产生时序

在分析转录因子表达模式时,研究人员发现,除了以“全或无”的形式在不同细胞群中表达的谱系因子之外,还存在另一类转录因子:它们在每个细胞簇中仅在一小部分细胞中表达,在转录组图中呈现出类似“条带”的分布(图2)。研究人员将这一类转录因子称为时间转录因子(birth-order factors)。这些因子(如mamo等)在不同时间点依次表达,与神经元产生的先后顺序密切相关。由此,他们提出了细胞多样性的第二个关键维度:时间转录因子的表达,区分了同一谱系中不同时间产生的细胞类型。

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图2:时间转录因子在谱系转录组中的表达模式

以CREa1B为例,研究人员进一步验证了这两类转录因子的功能作用。当谱系转录因子被突变或表达降低时,CREa1B神经元的数量和形态均发生显著改变。而时间转录因子的异常表达,则会改变不同细胞亚型的比例分布。这些结果表明:谱系因子与时间因子,共同参与塑造细胞多样性。

组合编码定义神经元亚型

在CREa1B谱系中,存在两类具有代表性的神经元:mAL神经元和mlSEZt神经元。它们在形态上相似,却承担着不同的功能。具有性别差异的mAL神经元整合信息素输入,调控雄性交配行为;而mlSEZt神经元在雌雄中共享,则将味觉信息转化为对进食的调控。那么,这两类在来源和形态上相似、在功能上却分化的神经元,是如何产生的?

转录组分析表明,mAL神经元可以根据时间转录因子的表达进一步细分为多个亚型。其中一个亚群在雌性发育过程中发生程序性细胞死亡,从而形成了mAL神经元的性别差异。基于这一观察,研究人员提出:谱系因子与时间因子的“交集”对应具体细胞亚型,并通过组合标记验证了这一点。这一结果进一步表明:时间转录因子的表达,与同一谱系内不同神经元类型的形成密切相关。综合来看,谱系因子与时间转录因子的组合,构成了一套能够精确区分细胞类型的“编码规则”。

综上所述,这项研究从转录层面提出了一种解释神经元多样性的模型:细胞身份由两类转录因子共同编码——谱系因子决定来源,时间转录因子决定产生顺序。二者就像相互正交的坐标轴,通过组合定义不同的细胞谱系及其亚型。这一“组合编码”的框架,将复杂的细胞多样性归纳为一套可理解的规则,为理解大脑发育提供了一个简洁而有力的解释。

https://doi.org/10.1038/s41586-026-10526-3

参考文献

Elkahlah NA, Lin Y, Pan Y, Carter JA, Shirangi TR, Josephine Clowney E. Transcription factor codes patterning neuronal groundplans of the cerebrum. Nature. 2026 May 27. doi: 10.1038/s41586-026-10526-3. Epub ahead of print. PMID: 42203871.

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