Ed Boyden: A new way to study the brain's invisible secrets
Ed Boyden: Bebek bezleri beyinle ilgili bu yeni çalışmaya ilham kaynağı oldu
Ed Boyden is a professor of biological engineering and brain and cognitive sciences at the MIT Media Lab and the MIT McGovern Institute. Full bio
Double-click the English transcript below to play the video.
when you add water to them,
derecede şişebilirler, ki bu da
by millions of kids every day.
her gün yapılan bir deney.
in a very clever way.
called a swellable material.
bir şeyden yapılmışlar.
when you add water,
türden bir polimer.
industrial kind of polymer.
yapmaya çalıştığımız,
in my group at MIT
something similar to the brain.
yapıp yapamayacağımızı bulmak.
can peer inside
the biomolecules,
düzenlendiklerini görebilecek,
structure of the brain, if you will?
ve his üretmek üzere
of how the brain is organized
daha iyi anlayabiliriz.
the exact changes in the brain
sebep olduğunu ve
and epilepsy and Parkinson's,
treatments, much less cures,
we don't know the cause or the origins
a different point of view
açısı geliştirmeye çalışıyor.
been done over the last hundred years.
onarmamızı sağlayacak
how to build technologies
incredibly complicated.
over the first century of neuroscience
karmaşık geometriye sahip,
complicated network,
verilen hücrelerden oluşmuş
cells called neurons
through these complexly shaped neurons.
are connected in networks.
called synapses that exchange chemicals
to talk to each other.
bu bağlantılardan var.
yakından bakabiliyoruz
our artist's rendition of it.
sanatsal bir temsil.
yapılara sahip nano boyutlarda
and thousands of kinds of biomolecules,
organized in complex, 3D patterns,
kimyasal alışverişleri
those electrical pulses,
birlikte çalışmasını,
that allow neurons to work together
şeyleri üretmelerini sağlıyorlar.
and feelings and so forth.
the neurons in the brain are organized
içinde nasıl düzenlenip
the biomolecules are organized
yapısına bakabilsek,
of molecules and neurons
haritalarımız olsa,
bölgelerden bilgiyi alıp,
how the brain conducts information
kararlarımızı ve
oluşturduğunu anlayabiliriz.
of molecular changes that occur
hastalığa sebep olan
those molecules have changed,
değiştiklerini bildiğimizde
or changed in pattern,
düzenleri mi değişmiş –
as targets for new drugs,
ilaçlar için hedef olarak
energy into the brain
hastalıklarına sebep olan
computations that are afflicted
bulmak için kullanabiliriz.
from brain disorders.
technologies over the last century
that they are noninvasive,
müdahalesiz olmaları,
üzerinde kullanılabiliyorlar.
uzamsal anlamda ilkeller.
or voxels, as they're called,
-yani voksellerin- içinde
nöron olabiliyor.
and millions of neurons.
yaratıklar oluşumuza
the molecular changes that occur
of these networks
to be conscious and powerful beings.
çözünürlüğe sahip değiller.
you have microscopes.
to look at little tiny things.
şeyleri görmemizi sağlıyorlar.
bakmak için kullanıldılar.
to look at things like bacteria.
önce nöronların
were discovered in the first place,
with a regular old microscope.
teker teker göremezsiniz.
to see the brain more powerful,
yapısını görmek istiyorsak,
even better technologies.
teknolojilere ihtiyacımız olacak.
started thinking:
to zoom in to the brain,
öğrencisiyle başladık:
Fei Chen and Paul Tillberg.
yardımcı oluyorlar.
are helping with this process.
alıp fiziksel olarak
if we could take polymers,
çalışmaya karar verdik.
within the brain.
and you add water,
ayırt edebiliriz.
those tiny biomolecules from each other.
beyni haritalayabiliriz.
and get maps of the brain.
just to buy it off the Internet
that actually occur in these diapers.
of the baby diaper material
by about a thousandfold
çıktığını göreceksiniz.
very interesting molecule,
to really zoom in on the brain
with past technologies.
içinde neler oluyor?
in the baby diaper polymer?
what you see on the screen.
hâlinde dizilmiş atomlardır.
arranged in long, thin lines.
move everything apart in the brain.
birbirinden uzaklaştırabiliriz.
is going to absorb the water,
birbirlerinden uzaklaşacak
apart from each other,
büyük hâle gelecek.
is going to become bigger.
mesafeler olduğundan dolayı
içine nasıl koyabiliriz ki
these polymer chains inside the brain
yapısını haritalayabiliriz.
ground truth maps of the brain.
molekülleri görebiliriz.
and see the molecules within.
at, in these artist renderings,
ayırabileceğimizi açıklayabilmek için
like and how we might separate them.
to do, first of all,
belirtilmiş her biyomoleküle
shown in brown here,
of the brain apart from each other,
uzaklaştırmamız gerekiyor,
kulpa sahip olmalıyız ki
to have a little handle
molekülleri çekebilsin.
beynin üzerine boca edersek
polymer and dump it on the brain,
beynin içinde elde etmeliyiz.
to make the polymers inside.
get the building blocks,
those long chains,
ve etrafından dolanarak
around biomolecules
to pull apart the molecules
sağlayabilirler.
birine rastladıklarında
of those little handles is around,
and that's exactly what we need
tam da ihtiyacımız olan şey.
apart from each other.
all the molecules from each other,
to start absorbing the water,
sürükleyerek açılsınlar.
will come along for the ride.
a picture on a balloon,
bir resim çizmişiz de
birbirlerinden uzaklaşmış hâlde;
away from each other.
to do now, but in three dimensions.
yaptığımız da tam olarak bu.
all the biomolecules brown.
kind of look the same.
out of the same atoms,
için parlak renklerde
that will distinguish them.
might get a blue color.
mavi renkle işaretlenir.
might get a red color.
far apart enough from each other
ayırt edebilecek kadar
we can make the invisible visible.
görünemeyeni görünür kılmak.
small and obscure
görünen şeyleri alıp,
of information about life.
dair bir video.
of what it might look like.
küçük bir beynimiz var --
right before your eyes --
hızlandırılmış --
is going to grow.
şişip büyüdüğünü göreceksiniz.
or even more in volume.
daha fazla büyütebilir.
those polymers are so tiny,
bu polimerler o kadar küçük ki,
eşit oranda ayırmış oluyoruz.
evenly from each other.
of the information.
bir bilgi kaybımız olmuyor.
actual brain circuitry --
bir beyin yapısını alıp
involved with, for example, memory --
bir beyin parçası --
how circuits are configured.
inceleme şansını elde edebiliriz.
at how circuits are configured
nasıl işlediğine bakıp
of our brain is organized
oluşturduğuna bakabiliriz.
beyindeki hastalıkların
at a molecular level.
düzeyde belirleyebiliriz.
look into cells in the brain
molecules that have altered
parkinson geçiren
undergoing epilepsy
bunlar, diyebilseydik?
bir listesini oluşturabilirsek,
of things that are going wrong,
at different parts of the brain
başka hastalıkların tedavisi için
with Parkinson's or epilepsy
over a billion people
enerji gönderebiliriz.
has been happening.
büyütmenin yardımcı olabileceği
that expansion might help with.
from a human breast cancer patient.
bir insanın göğüs kanseri biyopsisi.
if you look at development --
large-scale biological systems.
biyolojik sistemler içeriyorlar.
with those little nanoscale molecules,
o küçük nano-ölçekli
o küçük makinelerle başlıyor.
and the organs in our body tick.
to do now is to figure out
to map the building blocks of life
yapıtaşlarını haritalamak için
çerçevesinde kullanabilmek.
the molecular changes in a tumor
değişimleri belirledikten sonra
go after it in a smart way
zekice yöntemlerle gidip
exactly the cells that we want to?
öldürecek ilaçlar kullanabilir miyiz?
is very high risk.
what might be a high-risk moon shot
yüksek riskli ve belirsiz bir işi
temellere sahipti.
feat of engineering.
inanılmaz bir atılımdı.
necessarily have all the laws.
yasalar elimizde olmuyor.
that are analogous to gravity,
gibi teknolojilerle -
kalıpları haritalayabilir,
that occur in living systems,
the diseases that plague us.
üstesinden gelebiliriz.
have two young kids,
bir umudum hayatı onlar için
is to make life better for them
bir hâle getirmek.
turn biology and medicine
that are governed by chance and luck,
maceralar olmaktan çıkarıp
that we win by skill and hard work,
olduğumuz alanlara çevirebilmek.
ABOUT THE SPEAKER
Ed Boyden - NeuroengineerEd Boyden is a professor of biological engineering and brain and cognitive sciences at the MIT Media Lab and the MIT McGovern Institute.
Why you should listen
Ed Boyden leads the Synthetic Neurobiology Group, which develops tools for analyzing and repairing complex biological systems such as the brain. His group applies these tools in a systematic way in order to reveal ground truth scientific understandings of biological systems, which in turn reveal radical new approaches for curing diseases and repairing disabilities. These technologies include expansion microscopy, which enables complex biological systems to be imaged with nanoscale precision, and optogenetic tools, which enable the activation and silencing of neural activity with light (TED Talk: A light switch for neurons). Boyden also co-directs the MIT Center for Neurobiological Engineering, which aims to develop new tools to accelerate neuroscience progress.
Amongst other recognitions, Boyden has received the Breakthrough Prize in Life Sciences (2016), the BBVA Foundation Frontiers of Knowledge Award (2015), the Carnegie Prize in Mind and Brain Sciences (2015), the Jacob Heskel Gabbay Award (2013), the Grete Lundbeck Brain Prize (2013) and the NIH Director's Pioneer Award (2013). He was also named to the World Economic Forum Young Scientist list (2013) and the Technology Review World's "Top 35 Innovators under Age 35" list (2006). His group has hosted hundreds of visitors to learn how to use new biotechnologies and spun out several companies to bring inventions out of his lab and into the world. Boyden received his Ph.D. in neurosciences from Stanford University as a Hertz Fellow, where he discovered that the molecular mechanisms used to store a memory are determined by the content to be learned. Before that, he received three degrees in electrical engineering, computer science and physics from MIT. He has contributed to over 300 peer-reviewed papers, current or pending patents and articles, and he has given over 300 invited talks on his group's work.
Ed Boyden | Speaker | TED.com