Read in | English | Español | Français | Deutsch | Português | Italiano | 日本語 | 한국어 | 简体中文 | 繁體中文 | Nederlands | Finnish | Русский | Svenska | Polski

Исследование показывает ключевую разницу между системой глаза свет-обнаруживая и системой носа запах-обнаруживая

Published on July 13, 2005 at 6:42 AM · No Comments

Научные работники Johns Hopkins расчехляли новые детали как smelly вещи создают сигналы в носе которые окончательно идут к мозгу. Заключения поднимают вопросы о как включили процесс, котор описан на много лет в учебниках биологии.

Учебники говорят что наше обоняние преобразовывает запахи в сигналы мозга как раз как наш белый огонь зрения в сигналы мозга. Но новая работа показывает что пока ключевое тропа протеина использовано в обоих, оно поступает довольно по-разному в носе чем оно делает в глазе. Заключения исследователей опубликованы в вопросе 24-ое июня Науки.

«Большая Часть из информации о этом тропа приходит от изучений зрения, и люди как раз приняли что они работало такой же путь в другом месте в теле,» говорит Королю-Wai Yau, Ph.D., профессору нейронауки в Институте Johns Hopkins для Основных Биомедицинских Наук. «Но вместо быть моделью для других систем в теле, наша визуально система вероятно довольно уникально.»

На вопросе поведение огромного семейства вызванных протеинов G-протеин-Соединенными приемными устройствами. Активировано светом в глазе или молекулой в других установках, каждое G-протеин-Соединенное приемное устройство использует подобный переключатель -- обмен малюсенького бита вызвал GTP для родственного вызванного бита GDP на aptly названном G-Протеине -- вызвать реакцию клетки.

В Виду Того Что около 1980, научные работники изучая зрение понимало что свет активирует специфическое G-протеин-Соединенное приемное устройство (свет-обнаруживая rhodopsin молекулы) в вызванных клетках штангами найденными на задней части глаза. Они также знают что, раз активировано светом, это определенное приемное устройство остается активированным длиной достаточно вызвать переключатель GTP-к-GDP на большое количество молекул G-Протеина, существенно усиливая входящий сигнал.

«Амплификация Вследствие этого, штанги весьма чувствительна к свету,» говорит Yau. «Каждая клетка способна сигнализировать абсорбциу одиночного блока, или фотона, света.»

Потому Что signaling G-Протеина настолько хорошо понят в глазе, Yau говорит что научные работники как раз предположили он усилил сигналы в других системах и клетках где важно. Деиствительно, некоторые научные работники требовали что G-протеин-Соединенные приемные устройства, котор включили в обнаруживать запахи имеют подобные способности амплификации и что, в результате, одиночная stinky молекула произвела сигнал в запах-обнаруживая клетках как больших по мере того как одиночный блок света делает в штангах.

Тревога, то заключение поворачивала вне для того чтобы быть неправильна. «Мы нашли что большое часть из времени, одиночная молекула не вызывает реакцию. И даже когда оно делает, реакция мы измерили около 100 времен более низко чем сообщено для штаног,» говорит Vikas Bhandawat, ведущего автор изучения и аспиранта в нейронауке на Johns Hopkins.

В его экспериментах, Bhandawat использовало систему начатую соавтором Johannes Reisert, Ph.D., который позволяет точным измерению и управлению количества odiferous молекул используемых для того чтобы простимулировать одиночную запах-обнаруживая клетку нерва от лягушки, и точным, долгосрочным измерением реакции клетки к запахам.