The glia/neuron ratio: How it varies uniformly across brain structures and species and what that means for brain physiology and evolution

生物 神经元 神经科学 大脑大小 人脑 脑功能 白质 脑细胞 哺乳动物大脑 大脑发育 神经胶质 中枢神经系统 医学 放射科 磁共振成像
作者
Suzana Herculano‐Houzel
出处
期刊:Glia [Wiley]
卷期号:62 (9): 1377-1391 被引量:561
标识
DOI:10.1002/glia.22683
摘要

It is a widespread notion that the proportion of glial to neuronal cells in the brain increases with brain size, to the point that glial cells represent “about 90% of all cells in the human brain.” This notion, however, is wrong on both counts: neither does the glia/neuron ratio increase uniformly with brain size, nor do glial cells represent the majority of cells in the human brain. This review examines the origin of interest in the glia/neuron ratio; the original evidence that led to the notion that it increases with brain size; the extent to which this concept can be applied to white matter and whole brains and the recent supporting evidence that the glia/neuron ratio does not increase with brain size, but rather, and in surprisingly uniform fashion, with decreasing neuronal density due to increasing average neuronal cell size, across brain structures and species. Variations in the glia/neuron ratio are proposed to be related not to the supposed larger metabolic cost of larger neurons (given that this cost is not found to vary with neuronal density), but simply to the large variation in neuronal sizes across brain structures and species in the face of less overall variation in glial cell sizes, with interesting implications for brain physiology. The emerging evidence that the glia/neuron ratio varies uniformly across the different brain structures of mammalian species that diverged as early as 90 million years ago in evolution highlights how fundamental for brain function must be the interaction between glial cells and neurons. GLIA 2014;62:1377–1391
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