ファイル:Karl Deisseroth's Projections, Optogenetics, Disassocation, and Psychedelics (52095403529).jpg
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概要
解説Karl Deisseroth's Projections, Optogenetics, Disassocation, and Psychedelics (52095403529).jpg |
Or: How to change your mind, with psychedelics and optogenetics. Genevieve introduced the closing keynote for the PSFC Summit today: Karl Deisseroth is the pioneer of the mind-reading and writing tool (<a href="http://optogenetics.org" rel="noreferrer nofollow">optogenetics.org</a> at Stanford) that allows for individual neuron targeting and manipulation, and his new work looks at the effects of mind-altering drugs on brain function in detail. For a sense of the power of his methods: he can take a pair of mice than were just mating happily, and with a flip of a switch, they become violent to each other. He made a mouse walk in an infinite left turn loop when a fiber optic is flipped on in the motor cortex (with no apparent awareness or distress at being controlled this way). Another team selectively turned on subsets of parenting behavior (like bringing wandering young back to the nest or grooming behaviors). They can also probe three different sub-states of anxiety that we only experience as a bundle. How does this work? Before the plant kingdom evolved chlorophyll to harvest energy from sunlight, the more ancient bacteria used rhodopsins in a membrane-bound proton-pump to do the same. The rhodopsins captured a swath of the sun’s spectrum, tilting the algae to the leftover parts of the spectrum not yet absorbed, and this is why plants are green. Karl introduced these bacterial light-triggered elements into neurons of interest using a viral vector to the brain. He can then trigger neuronal firing optically, as the rhodopsin pump supplements the ion channels in the neuron. He can also trigger reporter molecules from the bacterial world to read out brain activity as the brain is functioning. So, for example, he has observed a 3 Hz cycling in the retrosplenial cortex of a mouse brain on ketamine, and he has been able to reproduce the effects with optogenetic stimulation to achieve similar effects. He has also found that the dissociative drugs (ketamine and PCP) allow for reflexes to pain (e.g., heat on paw or puff of air to eyes) to continue normally, while the protective cognitive reactions (licking the paws after heat or squinting in anticipation of the next puff) disappear, a disassociation of mind and body reflexes. He is diving deeper into the brain to investigate how this works, finding that the various subregions of the thalamus are regulated by disassociative drugs by overpowering the voting circuits with a pulsing 3 Hz modulation of the ketamine-enhanced circuits. The other nodes in the thalamus are operating as before, but do not achieve as powerful a consensus. The thalamus regulates where we spend our attention and conscious focus, to avoid doing everything we might be tempted to do simultaneously, and thereby not really doing any of them well. In his latest work, he has found that MDMA operates very differently than Ketamine (work to be published later this year). The implications of this level of understanding are enormous. The questions we can now ask using optogenetics will transform how we understand mental disorders and also call into question some deep philosophical questions surrounding consciousness and free will. It may also unveil the mysteries about how psychedelics operate in the brain, allowing us to optimize the use cases for testing in human clinical trials. Exciting work is going on with psilocybin for alcohol use disorder, extreme OCD and the eating disorders (which are also a disassociation of mind from body). |
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日付 | ||||
原典 | Karl Deisseroth's Projections, Optogenetics, Disassocation, and Psychedelics | |||
作者 | Steve Jurvetson from Los Altos, USA | |||
その他のバージョン |
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ライセンス
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この画像は当初、jurvetson によって Flickr の https://flickr.com/photos/44124348109@N01/52095403529 に投稿されたものです。2022-05-25、FlickreviewR 2 ボットによってレビューされ、cc-by-2.0 のライセンスで提供されていることが確認されました。 |
2022年5月25日
キャプション
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現在の版 | 2022年5月25日 (水) 13:21 | ![]() | 2,809 × 3,494 (5.08メガバイト) | BugWarp | Transferred from Flickr via #flickr2commons |
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メタデータ
このファイルには、追加情報があります (おそらく、作成やデジタル化する際に使用したデジタルカメラやスキャナーが追加したものです)。
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撮影機器のメーカー名 | Apple |
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撮影機器のモデル名 | iPhone 13 Pro |
露出時間 | 1/121秒 (0.0082644628099174) |
F値 | f/1.5 |
ISO 感度 | 100 |
原画像データの生成日時 | 2022年5月23日 (月) 14:24 |
レンズ焦点距離 | 5.7 ミリ |
画像方向 | 通常 |
水平方向の解像度 | 72dpi |
垂直方向の解像度 | 72dpi |
使用ソフトウェア名 | 15.4.1 |
ファイル変更日時 | 2022年5月23日 (月) 14:24 |
YCCの画素構成 (YとCの位置) | 中心 |
露出プログラム | ノーマルプログラム |
Exifバージョン | 2.32 |
デジタルデータの作成日時 | 2022年5月23日 (月) 14:24 |
各コンポーネントの意味 |
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シャッタースピード | 6.9219148718996 |
絞り値 | 1.1699250021067 |
輝度値 | 3.7501009238861 |
露出補正値 | 0 |
測光モード | 分割測光 |
フラッシュ | フラッシュ発光せず、強制非発光モード |
原画像データの生成日時(1秒未満) | 831 |
デジタルデータの作成日時(1秒未満) | 831 |
対応フラッシュピックスバージョン | 1 |
色空間情報 | その他 |
センサー方式 | 単板カラーセンサー |
シーンタイプ | 直接撮影された画像 |
露出モード | 露出自動 |
ホワイトバランス | ホワイトバランス自動 |
35mmフィルム換算焦点距離 | 26 ミリ |
撮影シーンタイプ | 標準 |