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神経科学における化学親和性仮説は、ニューロンが特定の分子マーカーとの相互作用に基づいて標的と接続し、 したがって生物の初期配線図がその遺伝子型によって(間接的に)決定されるというものです。マーカーは細胞分化中に生成され、シナプス形成を助けるだけでなく、それぞれの軸索の誘導キューとしても機能します。[1]
スペリーの実験
ロジャー・ウォルコット・スペリーは、 1960年代にアフリカツメガエルの実験を行った後、化学親和性仮説の先駆者となった。[2]彼はカエルの眼球を摘出し、上下逆さまにして再挿入した。その結果、視覚神経系は最終的に修復され、[3]カエルは反転した視覚を示すようになった。言い換えれば、最初の眼球の向きが反転し、眼球の背側が腹側になり、腹側が背側になる。カエルの上に餌源を置くと、カエルは舌を下方に伸ばす。[4]フォローアップ実験では、眼球を摘出し、前と同じように180°回転させたが、さらに視神経を切断した。結果は同じだった。[要出典]
スペリーは、発達中に各視神経と視蓋ニューロンが何らかの化学マーカーを使用して接続を指示すると仮説を立てました。スペリーは、眼が回転すると、各視神経繊維と視蓋ニューロンがそれらのタイプと位置を一意に示す細胞化学ラベルを持ち、したがって視神経繊維はこれらのラベルを使用して、一種の走化性を介して一致する標的細胞に選択的に移動すると推論しました。[2]
参照
参考文献
- ^ ab "BIO254:Chemoaffinity". OpenWetWare . 2011年9月1日閲覧。
- ^ ab Ronald L. Meyer (1998). 「ロジャー・スペリーと化学親和性仮説」Neuropsychologia . 36 (10): 957–980. doi :10.1016/S0028-3932(98)00052-9. PMID 9845045. S2CID 5665287.
- ^ フェリー、ゴルギナ(1989年6月10日)。「神経系はネットワークを修復する」。ニューサイエンティスト(1668) 。 2011年9月1日閲覧。(サブスクリプションが必要です)
- ^ Roger W. Sperry (1943). 「網膜視野の180度回転が視覚運動協調に与える影響」.実験動物学ジャーナル. 92 (3): 263–279. doi :10.1002/jez.1400920303.
