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文档简介

1、.*;不一样的神经元修剪树苗不修剪,难成栋梁材,因此对于园丁来说,树木只有定期修剪,去掉某些枝条,剩下的才能长得更好。同样在发育期间,神经元生长与修剪也是必需的,来自Salk生物科学研究所的RustyGage等人发现成体小鼠中新生成的大脑细胞,之后会得到修剪。这一研究成果公布在5月2日的NatureNeuroscience杂志上,研究人员观测了成体小鼠海马齿状回dentategyrus中树突生长的过程,发现了这一奥秘。“这项研究成果令人感到惊讶,这些细胞最初生长的很快,变得很大,但经过修剪之后就会变得和其它细胞一样了,文章另外一位作者TiagoGon?alves说。大脑是一个神奇的器官,其中约

2、有1000亿个神经元,平均每个神经元又与其他神经元形成约1000个被称为“突触的联接节点,这些神经元在发育过程中会被加工,在发育早期,树突棘与突触数目快速增加,形成功能性神经网络。神经网络的复杂度到达一定程度后,必须像修剪枝叶一样进展优化,才能到达最正确的信息传递与储存效果。神经环路的这种准确化过程主要在青春期进展,表现为树突棘数目总体减少,而不是增多。比方,自闭症患者的树突棘,成年期相比幼年期完毕时减少了,但因修剪存在缺陷,数目总体上仍高于普通人群。在这篇文章中,研究人员为追踪了新生神经元,用绿色荧光蛋白GFP标记细胞,将玻璃观测平台植入到大脑中,从而在长达几个星期的时间里标记观测细胞。在G

3、FP标记三个星期后,研究人员发现细胞分支越来越多,到达顶峰,之后又回落到了一个稳定的程度。虽然动物细胞接触到了富集环境,最初会产生更多的树突分支,但是机体也不会放任其继续“疯长,这些细胞会被修剪,变成了正常程度。“因此我们的发现指出发育DGSs齿状回细胞中的树突会维持一种稳态,抵消了过度生长,成为了正常的细胞,作者写道。神经元修剪机制复杂,此前来自霍德华休斯医学院,加州大学旧金山分校等处的研究人员发现了一种关键酶:含缬酪肽蛋白在神经元树突修剪过程中的重要作用。研究人员发现一种称为含缬酪肽蛋白valosin-containingprotein,VCP的泛素依赖性ATP酶,假如被抑制,或者被突变,就会导致mRNA代谢过程出现特殊异常,而且这种蛋白的作用也与树突修剪有关,由于VCP在人体内的同系物与神经退行性疾病有关,因此这一发现也有助于解析此类疾病的病理机制。更为重要的是,VCP是一种广泛存在的膜结合糖蛋白,作为泛素依赖性分子伴侣,是泛素-蛋白酶体系统中的一员,它

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