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題圖 | Pixabay
撰文 | 宋文法
我們常在科幻電影中看到“生命暫停技術”,將個體冷凍后,數十年甚至數百年后解凍蘇醒,依舊保持完整的精神和身體功能。
然而,現實生活中,傳統的冷凍方法會因冰晶形成造成神經結構和功能的不可逆損傷,要實現完整的電生理功能恢復,必須實現無冰晶冷凍保存,也就是玻璃化。
近日,德國埃爾蘭根-紐倫堡大學研究人員在《美國國家科學院院刊》(PNAS)上發表了一篇題為" Functional recovery of the adult murine hippocampus after cryopreservation by vitrification "的研究論文。
研究團隊成功實現了成年小鼠海馬體的玻璃化冷凍與復蘇,能夠恢復近乎完整的神經功能,包括突觸可塑性與電生理活動,尤其是學習記憶相關的長時程增強功能,為神經組織的結構和功能保存研究開辟了全新方向,更為未來的“生命暫停技術”提供了科學依據。
同時,這項研究于2026年3月11日登上Nature News板塊。
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圖:論文截圖
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圖:Nature截圖
在這項研究中,研究團隊研發出一套針對成年小鼠腦組織的玻璃化冷凍溶液,簡稱V3,通過高濃度冷凍保護劑替代組織中的水分,使組織在液氮溫度(-196℃)下固化為玻璃態,完全避免了冰晶的形成。
研究人員首先對小鼠海馬腦切片進行玻璃化處理,用液氮快速冷卻至-196℃,在-150℃環境下以玻璃態保存10分鐘至7天不等,再以80℃/s的速率解凍,分析了海馬切片玻璃化冷凍后的功能活性。
結果發現,海馬腦切片解凍后,小鼠海馬體的神經元、突觸、線粒體等超微結構與正常組織無差異,線粒體代謝活性、神經元興奮性、突觸傳遞功能及長時程增強均得到顯著恢復,長時程增強是學習與記憶的基礎,表明記憶相關的神經機制在冷凍后依然保持完整。
接下來,研究團隊將小鼠全腦進行玻璃化冷凍,解凍后,海馬體腦切片仍保持了正常的代謝水平,神經元興奮性、突觸功能仍然存在,長時程增強功能也未受顯著影響,證實了玻璃化冷凍技術在全腦層面的可行性。
研究指出,這項研究突破了大腦組織低溫保存的生物物理極限,證實了大腦功能可在玻璃態冷凍后恢復復雜的神經活動,為神經組織的結構和功能保存研究開辟了全新方向。
盡管如此,研究團隊強調,目前該技術僅能實現腦組織切片的短期功能恢復,冷凍和解凍受組織尺寸限制,也無法測量動物的記憶是否在冷凍保存后仍然存在,尚不能應用于大型人類器官。
總而言之,這項研究為“生命暫停技術”的發展展奠定了重要的神經科學基礎,也為神經組織的結構和功能保存研究開辟了全新方向。
參考文獻:
https://doi.org/10.1073/pnas.2516848123
https://www.nature.com/articles/d41586-026-00756-w
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