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科學家識別關鍵神經定位路

Published on November 21, 2007 at 10:29 PM · No Comments

在生長胚胎的最近被生成的神經細胞必須計劃他們的路線到遙遠的目的地,并且他們使用駕駛的許多方法有出現。

在日記帳神經元的現期雜誌發布的研究中,科學家在生物研究 Salk 學院收回了一個關鍵信號指南運動神經元 - 從脊髓延長,并且必須尋找他們的在肢體下的長度的道路例如胳膊、翼和行程的出生細胞。

Salk 研究,導致由塞繆爾 Pfaff, Ph.D,一位教授在基因表達實驗室,識別他們洗禮 Magellan 的一個變化,在船維多利亞是環航這個地球的第一的葡萄牙水手後。 Magellan 變化在基因發生通常駕駛在使用一個最近被發現的結構的正確的路線的運動神經元,他們的結果展示。

另一方面在突變體,生長神經元能被看見通常留下脊髓,但是看上去丟失方向。 延長的細胞在他們自己在螺旋開發 「糾纏」和有時摺疊或變得糾纏,形成在脊髓之外的捲。 「他們看上去變得失去在業務量環形交通樞紐」,被描述的 Pfaff,觀察有螢光技術的生長神經元。

知道運動神經元伸手可及的距離適當的目標如何為新穎的療法的實施是必要的,包括目前無可救藥的紊亂的處理的胚胎乾細胞替換例如肌萎縮性側索硬化症,運動神經元經過不可逆的朽爛。

「胚胎研究提供有用的答案關於怎樣複製在成人的系統」, Pfaff 說。 并且,如同他也指出了,運動神經元使用的結構可能類似於用於中央神經系統的其他部分的那些,例如腦子。 Pfaff 的組發現的 Magellan 變化在鼠標被找到,但是受影響的基因,稱 Phr1,在其他模型系統也被識別,包括果蠅和蠕蟲種類 C. elegans。

一根在其弓的生長神經熊結構叫生長錐,工作是從這個環境接受提示的感受器官分子的區域富有,作為觀察星形并且相應地設置他們的路線的古老水手。 在發展期間,而在它後的加長的神經元成熟到稱軸突的這個細胞的部分生長錐不斷地抓緊進行。 一次這個生長細胞 「登陸」在其在肌細胞的目標,它是將傳遞消息允許動物任意控制和移動其肢體的軸突。

在 Magellan 突變體, Pfaff 的小組發現生長錐變得混亂。 而不是形成一個明顯的 「蓋帽」在開發的神經元,這個錐體在沿延伸在它後的這個前端和軸突的部分被分散。

「這個缺陷在神經元的結構被找到」, Pfaff 說,注意到,這種根本性編結,例如感受器官有能力在讀數提示上,全部似乎存在。 沒有感受器官的正確的取向,然而,信號不可能準確地讀,造成去的增長路線。

「一個準確的梯度在這個錐體間通常存在」, Pfaff 說, 「在 Magellan 突變體被打亂」。 結果,細胞丟失他們的極性。 他們不根據 Pfaff 字面上認識從這個後端的期初。 極性此意義是一個通用功能公用對所有生長神經元。 所以, 「Phr1 可能扮演一個角色在多數生長神經元保證他們的結構是保留他們同時增長更大」,他說。

他們開發了,各自的運動神經元和軸突可以形象化螢光的 Pfaff 和他的組識別使用一個新穎的系統的 Magellan。 他們比一二百五十萬能篩選更多變化,并且變化利益是迅速地被映射的已知的基因由於排序的鼠標染色體 - 這個工作成績的副產品的可用性排序整個染色體例如那在這個人。

Magellan 變化位於叫作 Phr1 的基因,也是活躍的在神經系統的其他部分,表明它很可能功能操縱神經元的其他類型,例如衰弱的知覺機構或連接腦子的不同的地區的那些。 Magellan 的因此研究可能顯示各種各樣的神經混亂如何的清楚也許對待與細胞替換方法。

http://www.salk.edu/