解密神经元多样性的建立和维持需要在整个发育过程中对神经元基因表达具备详细了解。与哺乳动物的大脑相反,果蝇视神经叶(optic lobe)及其连接体的神经元多样性几乎完全被表征。视神经叶占果蝇脑的三分之二,每个神经叶包含约60000个神经元,以及约200种形态独特的神经元类型【1-3】。感光器检测到的视觉信息被整合到视神经的四个神经纤维网中,包括视神经节层(lamina),髓层(medulla),视小叶(lobula)和视小叶板(lobula plate)。大多数视神经元是在幼虫晚期和蛹早期发育连续不断地产生的,在出生后神经元会立即发生投射以构建所有神经柱和原生层,并于蛹期30%(pupal, P30)完成,在P45左右开始形成突触,持续至羽化完成【4-6】。这些过程是遗传上固定的且似乎是由神经元身份的初始规范严格确定的,因为特定细胞类型的形态及其突触伴侣的身份在很大程度上都是不变的,但是截至目前,仍不清楚神经元如何在整个发育过程中建立并保持形态和功能多样性,以及如何实现大脑连接。因此,表征由神经元在其发育的不同阶段实施的共享的和特定于细胞类型的遗传程序至关重要。2020年11月4日,来自美国纽约大学的Nikolaos Konstantinides团队和Claude Desplan团队在Nature 杂志上合作发表了一篇题为“Neuronal diversity and convergence in a visual system developmental atlas” 的文章,在这项研究中,作者通过获取果蝇成年期和五个蛹期的共275000个单细胞的转录组,并建立了机器学习框架,几乎完全阐明果蝇视神经叶的神经元多样性,这一研究成果可以成为理解物种间大脑发育的范例。
1, Fischbach, K. F. & Dittrich, A. P. M. The optic lobe of Drosophila melanogaster. I. A Golgi analysis of wild-type structure. Cell Tissue Res. 258, 441–475 (1989).2, Nern, A., Pfeiffer, B. D. & Rubin, G. M. Optimized tools for multicolor stochastic labeling reveal diverse stereotyped cell arrangements in the fly visual system. Proc. Natl Acad. Sci. USA 112, E2967–E2976 (2015).3, Wu, M. et al. Visual projection neurons in the Drosophila lobula link feature detection to distinct behavioral programs. eLife 5, e21022 (2016).4, Ngo, K. T., Andrade, I. & Hartenstein, V. Spatio-temporal pattern of neuronal differentiation in the Drosophila visual system: A user’s guide to the dynamic morphology of the developing optic lobe. Dev. Biol. 428, 1–24 (2017).5, Özel, M. N. et al. Serial synapse formation through filopodial competition for synaptic seeding factors. Dev. Cell 50, 447–461.e8 (2019).6, Hiesinger, P. R. et al. Activity-independent prespecification of synaptic partners in the visual map of Drosophila. Curr. Biol. 16, 1835–1843 (2006).