神経系の構築は、発生学において最も複雑なプロセスの1つです。神経系の発達、すなわち神経発達(神経発生)とは、動物の神経系を、発生の初期段階から成体に至るまで生成、形成、再形成するプロセスを指します。脊椎動物では、神経管形成によって外胚葉から神経管が形成されることから始まります。この神経管は、形態形成因子の勾配による領域化とパターン形成を経て、脳と脊髄に分化します。その後の段階には、神経発生(ニューロンの誕生)、ニューロンの移動、軸索誘導、シナプス形成、そして機能的な神経回路を生成するための広範な活動依存的な精緻化が含まれます。この神経発達の分野は、神経科学と発生生物学の両方を活用し、線虫やショウジョウバエから哺乳類に至るまで、複雑な神経系が発達する細胞および分子メカニズムを記述し、その洞察を提供します。
ゲノミクスやイメージング技術(シングルセルシーケンシングやライブセル顕微鏡など)の最近の進歩により、分子レベルおよび細胞レベルでの神経発達の理解が深まりました。シングルセルRNAシーケンシングなどの技術により、研究者は個々の神経前駆細胞やニューロンの遺伝子発現をプロファイリングすることができ、発達中のこれまで知られていなかった細胞の多様性が明らかになりました。神経発達の欠陥は、全前脳症などの奇形や、四肢麻痺や麻痺、平衡障害や視覚障害、発作などのさまざまな神経疾患[ 1 ]、そしてヒトではレット症候群、ダウン症候群、知的障害などの他の疾患[ 2 ]につながる可能性があります。

脊椎動物の中枢神経系(CNS)は、胚の最外胚葉である外胚葉から発生します。背側外胚葉の一部は神経外胚葉(胚の背側に沿って神経板を形成する神経外胚葉)に分化します。 [ 3 ] [ 4 ]ヒトでは、神経管閉鎖は通常、妊娠4週目の終わりまでに完了します。閉鎖不全は、二分脊椎や無脳症などの神経管欠損を引き起こす可能性があります。これは、胚(無脊椎動物の胚を含む)の初期パターン形成の一部であり、前後軸も確立します。[ 5 ] [ 6 ]神経板は、CNSのニューロンとグリア細胞の大部分の発生源です。神経溝は神経板の長軸に沿って形成され、神経板が折り畳まれて神経管が発生します。[ 7 ]この過程は神経管形成として知られています。[ 8 ]管の両端が閉じると、胚の脳脊髄液で満たされます。[ 9 ]胚が発達するにつれて、神経管の前部が拡大し、3 つの主要な脳胞が形成されます。これらは前脳( prosencephalon )、中脳( mesencephalon )、後脳( rhombencephalon ) になります。これらの単純な初期の脳胞は拡大し、さらに大脳(将来の大脳皮質と基底核)、間脳(将来の視床と視床下部)、中脳(将来の丘)、後脳(将来の橋と小脳)、延髄(将来の髄質) に分かれます。[ 10 ] 脳脊髄液で満たされた中心腔は終脳から脊髄中心管まで連続しており、中枢神経系の発達中の脳室系を構成している。胎児期の脳脊髄液後期の発達段階で形成されるものや成人の脳脊髄液とは異なり、神経前駆細胞の挙動に影響を与えます。[ 9 ]神経管は脳と脊髄を生み出すため、この発達段階での突然変異は、無脳症のような致命的な奇形や、二分脊椎のような生涯にわたる障害につながる可能性があります。この間、神経管の壁には神経幹細胞が含まれており、これらの細胞は何度も分裂して脳の成長を促進します。徐々に、一部の細胞は分裂を停止し、中枢神経系の主要な細胞成分であるニューロンとグリア細胞に分化します。 [ 4 ]新たに生成されたニューロンは、発達中の脳のさまざまな部分に移動し、さまざまな脳構造に自己組織化します。ニューロンがそれぞれの領域の位置に到達すると、軸索と樹状突起を伸ばし、シナプスを介して他のニューロンと通信できるようになります。ニューロン間のシナプス通信は、感覚および運動処理を媒介し、行動の基盤となる機能的な神経回路の確立につながります。 [ 11 ]

脊椎動物の初期胚発生では、背側外胚葉は表皮と神経系を形成するように分化し、背側外胚葉の一部は神経外胚葉に分化して神経板を形成し、そこから神経系が形成される。[ 3 ] [ 12 ]未分化外胚葉から神経外胚葉への変換には、中胚葉からのシグナルが必要である。原腸形成の開始時に、推定中胚葉細胞は背側原口唇を通って移動し、内胚葉と外胚葉の間に中胚葉層を形成する。中胚葉細胞は背側正中線に沿って移動し、脊索を形成し、脊柱へと発達する。脊索を覆う神経外胚葉は、脊索によって生成される拡散性シグナルに応答して神経板へと発達する。外胚葉の残りの部分は表皮を形成する。中胚葉が上層の外胚葉を神経組織に変換する能力は、神経誘導と呼ばれる。
初期胚では、神経板が外側に折り畳まれ、神経溝を形成する。将来の頸部領域から始まり、この溝の神経褶が閉じて神経管が形成される。外胚葉から神経管が形成される過程を神経形成と呼ぶ。神経管の腹側部分は基底板、背側部分は翼板と呼ばれる。中空の内腔は神経管と呼ばれ、神経管の開口端(神経孔)は閉じる。[ 13 ]
移植された原口唇は外胚葉を神経組織に変換することができ、誘導効果があるとされています。神経誘導物質は、中胚葉遺伝子を誘導することなく、外胚葉外植片で神経遺伝子の発現を誘導できる分子です。神経誘導は、体構造が単純で、神経組織と非神経組織を区別するための適切なマーカーが存在するため、アフリカツメガエル胚でよく研究されます。神経誘導物質の例としては、ノギンやコーディンなどの分子が挙げられます。
胚性外胚葉細胞を中胚葉細胞が存在しない状態で低密度で培養すると、神経分化(神経遺伝子の発現)が起こることから、神経分化は外胚葉細胞のデフォルトの運命であることが示唆される。外植片培養(細胞間の直接的な相互作用を可能にする)では、同じ細胞が表皮に分化する。これは、外胚葉培養を表皮に分化させるBMP4(TGF-β ファミリータンパク質)の作用によるものである。神経誘導中、ノギンとコーディンは背側中胚葉(脊索)によって産生され、上層の外胚葉に拡散してBMP4の活性を阻害する。このBMP4の阻害により、細胞は神経細胞に分化する。TGF-βおよびBMP(骨形成タンパク質)シグナル伝達の阻害は、多能性幹細胞から神経組織を効率的に誘導することができる。[ 14 ]
発生の後期段階では、神経管の上部が将来の中脳(中脳)のレベルで屈曲し、中脳屈曲部または頭部屈曲部と呼ばれる構造になります。中脳の上には前脳(将来の前脳)があり、その下には菱脳(将来の後脳)があります。
前脳の翼板は拡大して終脳を形成し、そこから大脳半球が生じる。一方、その基底板は間脳となる。視神経、網膜、虹彩となる視胞は、前脳の基底板に形成される。
脊索動物では、背側外胚葉がすべての神経組織と神経系を形成する。パターン形成は、シグナル伝達分子の濃度の違いといった特定の環境条件によって起こる。
神経板の腹側半分は脊索によって制御され、脊索は「オーガナイザー」として機能します。背側半分は、神経板の両側に隣接する外胚葉板によって制御されます。 [ 15 ]
外胚葉は、神経組織へと分化するデフォルト経路をたどります。このことは、培養した外胚葉の単一細胞が神経組織を形成することからも裏付けられています。これは、オーガナイザーによって阻害されるBMPの欠如が原因であると推測されています。オーガナイザーは、BMPを阻害するフォリスタチン、ノギン、コーディンなどの分子を産生する可能性があります。
腹側神経管は、誘導組織として機能する脊索由来のソニックヘッジホッグ(Shh)によってパターン化される。脊索由来のShhは床板にシグナルを送り、床板におけるShhの発現を誘導する。床板由来のShhはその後、神経管内の他の細胞にシグナルを送り、腹側神経前駆細胞領域の適切な分化に不可欠である。脊索および/または床板からのShhの喪失は、これらの前駆細胞領域の適切な分化を妨げる。ShhはPatched 1に結合し、Smoothenedに対するPatchedを介した阻害を解除し、Gliファミリー転写因子(GLI1、GLI2、およびGLI3)の活性化につながる。
この文脈において、Shhはモルフォゲンとして作用し、その濃度に応じて細胞分化を誘導する。低濃度では腹側介在ニューロンを形成し、高濃度では運動ニューロンの発達を誘導し、最高濃度では床板の分化を誘導する。Shhによる分化調節の障害は、全前脳症を引き起こす。
背側神経管は、神経板に隣接する表皮外胚葉由来のBMPによってパターン形成される。これらのBMPは、Sr/Thrキナーゼを活性化し、SMAD転写因子レベルを変化させることで、感覚介在ニューロンを誘導する。
前後方向の神経発達を制御するシグナルには、後脳と脊髄で作用するFGFとレチノイン酸が含まれる。 [ 16 ] 例えば、後脳は、レチノイン酸の制御下で前後軸に沿って重複する領域で発現するHox 遺伝子によってパターン化される。Hoxクラスターの3 ' (3 プライムエンド) 遺伝子は後脳でレチノイン酸によって誘導されるが、 5 ' (5 プライムエンド) Hox 遺伝子はレチノイン酸によって誘導されず、脊髄のより後方で発現する。Hoxb-1 は菱脳節 4 で発現し、顔面神経を生じる。この Hoxb-1 の発現がないと、三叉神経に似た神経が生じる。
神経発生とは、神経幹細胞や前駆細胞からニューロンが生成される過程のことである。ニューロンは「分裂後」であり、生物の生涯を通じて二度と分裂しないことを意味する。[ 11 ]
エピジェネティック修飾は、分化中の神経幹細胞における遺伝子発現の調節に重要な役割を果たし、発達中の哺乳類および成体の脳における細胞運命決定に不可欠です。エピジェネティック修飾には、5-メチルシトシンを形成するためのDNAシトシンメチル化と5-メチルシトシン脱メチル化が含まれます。[ 17 ] [ 18 ] DNAシトシンメチル化は、DNAメチルトランスフェラーゼ(DNMT)によって触媒されます。メチルシトシン脱メチル化は、酸化反応(例えば、 5-メチルシトシンから5-ヒドロキシメチルシトシン)を実行するTET酵素とDNA塩基除去修復(BER)経路の酵素によって、いくつかの連続したステップで触媒されます。[ 17 ]

神経細胞の移動とは、神経細胞が脳内の発生源または誕生場所から最終的な位置まで移動する方法です。これには、放射状移動や接線方向の移動など、いくつかの方法があります。放射状移動(グリア誘導とも呼ばれる)と細胞体移動のシーケンスは、タイムラプス顕微鏡によって捉えられています。[ 19 ]

神経前駆細胞は、発達中の新皮質の脳室帯で増殖し、そこでは放射状グリア細胞が主要な神経幹細胞である。最初の分裂後細胞は、幹細胞ニッチを離れて外側に移動し、カハール・レチウス細胞とサブプレートニューロンになる運命にある前板を形成する必要がある。これらの細胞は、体細胞移動によって移動する。この移動様式で移動するニューロンは双極性であり、突起の先端を軟膜に付着させる。その後、体細胞は核運動によって軟膜表面に輸送される。核運動とは、核の周囲の微小管「ケージ」が中心体と関連して伸長および収縮し、核を最終目的地に導くプロセスである。[ 20 ]
放射状グリア細胞は、その線維が遊走細胞の足場として機能し、カルシウム動態活動によって媒介される放射状コミュニケーションの手段となる[ 21 ] [ 22 ]。大脳皮質の主要な興奮性神経幹細胞として機能し[ 23 ] [ 24 ]、皮質板に移動してアストロサイトまたはニューロンに分化する[ 25 ]。体細胞の移動は発生中のどの時期にも起こり得る[ 19 ] 。
後続のニューロンの波は、放射状のグリア線維に沿って移動することで前板を分割し、皮質板を形成します。移動する細胞の各波は、前のニューロンを追い越して内側から外側に向かって層を形成します。つまり、最も若いニューロンが表面に最も近い位置にあります。[ 26 ] [ 21 ]グリア誘導移動は、ヒトの移動ニューロンの90%、げっ歯類の移動ニューロンの約75%を占めると推定されています。[ 27 ]
ほとんどの介在ニューロンは、複数の移動様式を経て接線方向に移動して、皮質内の適切な位置に到達します。接線方向の移動の一例として、介在ニューロンが神経節隆起から大脳皮質へ移動する現象が挙げられます。成熟した生物において継続的に起こる接線方向の移動の一例として、脳室下帯と嗅球を結ぶ吻側移動経路が挙げられます。
体の前後軸に沿って移動する多くのニューロンは、既存の軸索路を利用して移動します。これは軸索親和性移動と呼ばれます。この移動様式の一例として、GnRH発現ニューロンが挙げられます。GnRH発現ニューロンは、鼻の誕生場所から前脳を経て視床下部へと長い旅をします。[ 28 ]この移動のメカニズムの多くは解明されており、細胞内シグナル伝達を誘発する細胞外ガイダンスキュー[ 29 ]から始まります。カルシウムシグナル伝達などのこれらの細胞内シグナルは、アクチン[ 30 ]および微小管[ 31 ]細胞骨格のダイナミクスにつながり、細胞接着タンパク質[ 32 ]を介して細胞外環境と相互作用する細胞力を生み出し、これらの細胞の移動を引き起こします。
多極性移動と呼ばれる神経細胞の移動方法もある。[ 33 ] [ 34 ]これは、ヒトでは皮質中間帯に豊富に存在する多極性細胞に見られる。これらは、運動や体細胞移動によって移動する細胞とは似ていない。代わりに、これらの多極性細胞は神経マーカーを発現し、放射状グリア線維とは独立してさまざまな方向に複数の細い突起を伸ばす。[ 33 ]
ニューロンの生存は、栄養因子と呼ばれる生存因子によって制御されています。神経栄養仮説は、発達中の神経系の研究に基づいて、ヴィクター・ハンバーガーとリタ・レヴィ・モンタルチーニによって提唱されました。ヴィクター・ハンバーガーは、発達中のヒヨコに余分な肢を移植すると、脊髄運動ニューロンの数が増加することを発見しました。当初、彼は余分な肢が運動ニューロンの増殖を誘発していると考えていましたが、後に彼と彼の同僚は、正常な発達過程で多くの運動ニューロンが死滅しており、余分な肢はこの細胞死を防いでいることを示しました。神経栄養仮説によれば、成長中の軸索は限られた量の標的由来の栄養因子をめぐって競合し、十分な栄養サポートを受けられない軸索はアポトーシスによって死滅します。現在では、多くの供給源から産生される因子がニューロンの生存に寄与していることが明らかになっています。
シナプス形成に関する我々の理解の多くは、神経筋接合部の研究から得られたものである。このシナプスの伝達物質はアセチルコリンである。アセチルコリン受容体(AChR)は、シナプス形成前に筋細胞の表面に存在している。神経の到達により、シナプスにおける受容体のクラスター形成が誘導される。McMahanとSanesは、シナプス形成シグナルが基底膜に集中していることを示した。彼らはまた、シナプス形成シグナルが神経によって生成されることを示し、その因子をアグリンと特定した。アグリンは筋表面のAChRのクラスター形成を誘導し、アグリンノックアウトマウスではシナプス形成が阻害される。アグリンは、MuSK受容体を介してラプシンにシグナルを伝達する。Fischbachらは、受容体サブユニットがシナプス部位の隣の核から選択的に転写されることを示した。これはニューレグリンによって媒介される。
成熟したシナプスでは、各筋線維は 1 つの運動ニューロンによって神経支配されています。しかし、発達中は、多くの線維が複数の軸索によって神経支配されています。Lichtman らはシナプス除去の過程を研究しました。[ 35 ]これは活動依存的な事象です。受容体の部分的な遮断は、対応するシナプス前終末の退縮につながります。その後、彼らはコネクトミクスアプローチ、つまり運動ニューロンと筋線維間のすべての接続をトレースアウトして、完全な回路レベルでの発達シナプス除去を特徴付けました。分析により、軸索が運動単位を刈り込み、接触している神経筋接合部でより多くのシナプス領域を追加するにつれて、大規模な再配線、つまりシナプスの数が 10 分の 1 に減少することが確認されました。[ 36 ]
アグリンは中枢神経系シナプス形成の中心的なメディエーターではないようで、中枢神経系シナプス形成を媒介するシグナルの特定に活発な関心が寄せられている。培養ニューロンは生体内で形成されるシナプスに類似したシナプスを発達させることから、シナプス形成シグナルは試験管内でも適切に機能することが示唆される。中枢神経系シナプス形成の研究は主にグルタミン酸作動性シナプスに焦点を当ててきた。イメージング実験では、樹状突起は発達中に非常に動的であり、軸索との接触を開始することが多いことが示されている。これに続いて、シナプス後タンパク質が接触部位にリクルートされる。スティーブン・スミスらは、樹状突起のフィロポディアによって開始された接触がシナプスに発達することを示した。
グリア因子によるシナプス形成の誘導:バレスらは、グリア細胞培養上清中の因子が網膜神経節細胞培養においてシナプス形成を誘導することを観察した。中枢神経系におけるシナプス形成はアストロサイトの分化と相関しており、アストロサイトがシナプス形成因子を提供している可能性が示唆される。アストロサイト因子の正体はまだ解明されていない。
ニューロリギンとSynCAMはシナプス形成シグナルとして機能する:Sudhof、Serafini、Scheiffeleらは、ニューロリギンとSynCAMがシナプス前分化を誘導する因子として機能することを示した。ニューロリギンはシナプス後部に濃縮されており、シナプス前軸索に濃縮されたニューレキシンを介して作用する。SynCAMはシナプス前膜とシナプス後膜の両方に存在する細胞接着分子である。
神経細胞の移動、分化、軸索誘導のプロセスは、一般的に活動非依存的なメカニズムであり、神経細胞自体に組み込まれた遺伝的プログラムに依存していると考えられています。しかし、研究結果では、神経細胞の移動速度[ 37 ] 、神経細胞分化の側面[ 38 ] 、軸索経路探索[ 39 ]など、これらのプロセスのいくつかの側面を媒介する活動依存的なメカニズムの役割が示唆されています。これらの3つのプロセスは、成長する軸索の誘導力として機能する分子シグナルによって制御されます。化学誘引(ネトリンの使用による)、化学反発(分泌されたセマフォリンの使用による)、接触誘引(カドヘリン)、接触反発(セマフォリン) [ 40 ]。活動依存的なメカニズムは神経回路の発達に影響を与え、初期の接続マップの作成と発達中に起こるシナプスの継続的な洗練に不可欠です。[ 41 ]発達中の回路で観察される神経活動には、初期の自発活動と感覚誘発活動という 2 つの異なるタイプがあります。自発活動は、感覚入力がない場合でも神経回路の発達の初期に発生し、発達中の視覚系[ 42 ] [ 43 ]聴覚系[ 44 ] [ 45 ]運動系[ 46 ]海馬[ 47 ]小脳[ 48 ]および新皮質[ 49 ]など多くのシステムで観察されます。
直接電気生理学的記録、カルシウム指示薬を用いた蛍光イメージング、光遺伝学的手法などの実験的手法により、これらの初期の活動バーストの性質と機能が明らかになってきた。[ 50 ] [ 51 ]これらは発達中に明確な空間的および時間的パターンを持ち[ 52 ]、発達中にこれらを除去すると、視覚系のネットワークの洗練に欠陥が生じることが知られている。[ 53 ]未成熟な網膜では、自発的な活動電位の波が網膜神経節細胞から発生し、生後数週間で網膜表面を横切って広がる。[ 54 ]これらの波は、初期段階では神経伝達物質アセチルコリンによって、その後はグルタミン酸によって媒介される。[ 55 ]これらは、網膜局所マップと眼特異的分離という2つの感覚マップの形成を指示すると考えられている。[ 41 ]網膜局所マップの精緻化は、脳の下流の視覚標的である上丘(SC)と背側外側膝状体(LGN)で起こる。[ 56 ]ニコチン性アセチルコリン受容体のβ2サブユニットを欠損する薬理学的阻害およびマウスモデルでは、自発活動の欠如が網膜局所性と眼特異的分離の著しい欠陥につながることが示されている。[ 41 ]
最近の研究により、脳の常在免疫細胞であるミクログリアが発達中のニューロンの細胞体と直接接触し、これらの接続を介して、活動依存的に神経発生、移動、統合、および神経ネットワークの形成を調節することが確認されています。 [ 57 ]
In the developing auditory system, developing cochlea generate bursts of activity which spreads across the inner hair cells and spiral ganglion neurons which relay auditory information to the brain.[58]ATP release from supporting cells triggers action potentials in inner hair cells.[59] In the auditory system, spontaneous activity is thought to be involved in tonotopic map formation by segregating cochlear neuron axons tuned to high and low frequencies.[58] In the motor system, periodic bursts of spontaneous activity are driven by excitatory GABA and glutamate during the early stages and by acetylcholine and glutamate at later stages.[60] In the developing zebrafishspinal cord, early spontaneous activity is required for the formation of increasingly synchronous alternating bursts between ipsilateral and contralateral regions of the spinal cord and for the integration of new cells into the circuit.[61] Motor neurons innervating the same twitch muscle fibers are thought to maintain synchronous activity which allows both neurons to remain in contact with the muscle fiber in adulthood.[36] In the cortex, early waves of activity have been observed in the cerebellum and cortical slices.[62] Once sensory stimulus becomes available, final fine-tuning of sensory-coding maps and circuit refinement begins to rely more and more on sensory-evoked activity as demonstrated by classic experiments about the effects of sensory deprivation during critical periods.[62]
Contemporary diffusion-weighted MRI techniques may also uncover the macroscopic process of axonal development. The connectome can be constructed from diffusion MRI data: the vertices of the graph correspond to anatomically labelled gray matter areas, and two such vertices, say u and v, are connected by an edge if the tractography phase of the data processing finds an axonal fiber that connects the two areas, corresponding to u and v.
ヒトコネクトームプロジェクトから計算された多数の脳グラフは、http://braingraph.orgサイトからダウンロードできます。コンセンサスコネクトームダイナミクス (CCD) は、ブダペスト参照コネクトームサーバーのグラフィカルインターフェースで最小信頼度パラメータを連続的に減少させることによって発見された注目すべき現象です。[ 63 ] [ 64 ]ブダペスト参照コネクトームサーバー ( http://connectome.pitgroup.org ) は、頻度パラメータ k を持つ n=418 人の被験者の脳の接続を示しています。任意の k=1,2,...,n に対して、少なくとも k 個のコネクトームに存在するエッジのグラフを表示できます。パラメータ k を k=n から k=1 まで 1 つずつ減少させると、包含条件が緩和されるため、グラフにますます多くのエッジが現れます。驚くべき観察は、エッジの出現がランダムとは程遠いということです。それは、木や低木のように成長する複雑な構造に似ています (左側のアニメーションで視覚化されています)。
[ 65 ]では、成長する構造が人間の脳の軸索発達を模倣するという仮説が立てられています。最も初期に発達する接続(軸索線維)はほとんどの被験者で共通しており、その後発達する接続は軸索発達の過程でばらつきが蓄積されるため、ますます大きなばらつきを持つようになります。
シナプス除去は、胚発生中に発達中の神経回路を洗練させる上で最も重要な部分の一つです。神経系は、最初は標的細胞すべてに接触するように、ニューロンの接続を過剰に作ります。これは主に発達中の脊椎動物の神経系で起こります。[ 66 ]このことが起こる理由は、標的集団のすべての細胞が神経支配されるようにするためです。その後、複数の運動ニューロンが各神経筋接合部をめぐって競合しますが、成体まで生き残るのは1つだけです。[ 35 ]試験管内での競合には、放出される限られた神経栄養物質が関与していること、または神経活動が、神経刺激時に放出される毒素に対する抵抗性を与えることで、強力なシナプス後結合に有利に働くことが示されています。生体内では、筋線維が逆行性信号によって最も強いニューロンを選択するか、活動依存性シナプス除去機構が運動終板で「勝者」の軸索のアイデンティティを決定することが示唆されています。[ 36 ]勝利した軸索は、効率を高めるために弱くて活動性の低いシナプスを「刈り込む」プロセスの表れである。
脳マッピングによって、動物の脳が一生涯を通じてどのように変化するかがわかる。2021年現在、科学者たちは、 8匹のC. elegans線虫の脳全体(頭部神経節[ 67 ])を神経レベルで発達全体にわたってマッピングして比較し[ 68 ] [ 69 ]、哺乳類の単一の筋肉の完全な配線を誕生から成体までマッピングした[ 36 ] 。
神経新生は、成人においても機能的なニューロンを生成するために起こります。これは、海馬の歯状回など、成人の脳の特定の部分で起こります。[ 70 ]成人の神経新生は、胚発生期にのみ存在すると考えられていたため、アルトマンとダスによってラットのモデルで初めて発見されました。[ 71 ]