研究革命:雷根斯堡科学家发现气味的秘密!
雷根斯堡大学的 Veronica Egger 教授博士获得 ERC 高级资助,用于研究嗅觉神经元机制。

研究革命:雷根斯堡科学家发现气味的秘密!
2025 年 6 月 17 日,雷根斯堡大学神经生理学工作组组长 Veronica Egger 教授、博士因其 COLUMNET 项目获得了著名的 ERC 高级资助金。该项目将在五年内获得 350 万欧元的资助。大学校长 Udo Hebel 博士教授赞扬了欧洲研究委员会 (ERC) 的决定,并赞扬了 Egger 的研究工作,该研究工作重点关注大脑中气味的处理。
人类的嗅觉被认为在进化上很古老,但在许多方面仍然不如视觉和听觉更好地理解。 20世纪90年代,第一个嗅觉受体蛋白被发现,使每种气味能够激活多种类型的嗅觉受体,而嗅觉感觉细胞只有一种类型的受体。这些细胞将信息传输到嗅球,并在那里与二尖瓣细胞相连。所有具有相同受体的嗅觉感觉细胞也通过特殊连接与二尖瓣细胞相连。
详细研究
作为 COLUMNET 项目的一部分,Egger 正在研究表示嗅觉对象的神经网络机制。气味物体与我们视觉感知的物体有根本的不同。该研究的中心焦点是二尖瓣细胞和颗粒细胞之间的相互微电路,其同时激活对于信号处理至关重要。局部突触处理的新机制也正在探索中。
作为 冰.mpg.de 报道称,研究小组还使用醋蝇(Drosophila melanogaster)等昆虫作为模式生物。这些昆虫的神经网络不太复杂,这使得它们更容易研究。在处理气味时,事实证明,难闻的气味会降低对令人愉快的气味的感知。因此,嗅觉系统在化学信息的编码和环境的神经元表征中起着至关重要的作用。
研究人员的目标是了解神经回路,以便控制昆虫的行为。在这些研究中,他们结合使用了神经遗传学工具和各种成像和解剖技术。除此之外,还将创建苍蝇触角叶的活体 3D 图集,以更好地分析功能成像数据。
技术方法和进一步发展
该研究的另一个重要方面是嗅觉回路的可塑性,包括动物内部状态和先前经验的调节。此外,相关物种,如黑腹果蝇的姐妹物种和非模式生物,也正在接受研究,以获得对嗅觉机制的更全面的了解。
正如在 冰.mpg.de 前面提到,嗅觉的神经基础也从形态学和进化的角度进行了分析。该研究的重点是果蝇和小型鞘翅目的嗅觉系统。共聚焦显微镜、神经元示踪剂和电子显微镜等几种关键技术用于研究节肢动物大脑中的神经元回路。
使用遗传工具来识别细胞并应用尖端方法来解码突触微电路,使科学家能够创建神经系统的真实模型。这使得研究大脑小型化对神经元结构的影响成为可能,特别是在某些甲虫物种中。
ERC高级资助金是欧盟地平线欧洲计划的一部分,是欧洲研究资助领域最负盛名的奖项之一。它针对的是知名顶尖研究人员,是雷根斯堡大学开展的高质量科学研究工作的证据。