发布时间:2012-09-27 00:00 原文链接: 大脑发育机制研究取得进展

  大脑神经发育要经历神经干细胞分化、神经元迁移、突触形成以及神经环路的建立与重塑等过程,最终形成一个复杂的功能神经网络。大脑发育异常可导致智力低下、癫痫和多种精神疾病。神经元迁移在正常大脑皮层结构建立和功能神经网络形成过程中起关键作用。迁移神经元具有典型的双极(bipolar)结构,分别是leading和trailing processes。Leading process在几十年前就被发现具有从粗到细的结构,在靠近胞体的位置最粗(Cytoplasmic dilation)。最近研究还表明,F-actin在Cytoplasmic dilation中聚集并调控神经元迁移过程。然而,相关的分子机制一直未明了。

  中科院遗传与发育生物学研究所许执恒课题组通过胚胎脑内电转技术和多种细胞生物学手段,发现JNK信号通路的支架蛋白―POSH和小G蛋白―Rac1是大脑发育过程中神经元迁移所必需的。另外,他们发现敲降 POSH或Rac1的表达均可导致迁移神经元的leading process在靠近胞体的位置无法形成具有从粗到细的结构。进一步研究表明,POSH通过调控Rac1的膜定位来调控Cytoplasmic dilation形成以及F-actin在leading process中的组装,进而调控神经元迁移过程,从而阐明了Cytoplasmic dilation形成的分子机制。同时,该研究解决了另外一个长期悬而未决的科学问题――细胞内活化Rac1的定位机制。

  该研究为深入探索大脑发育的分子机制提供了坚实基础。

  相关研究结果发表在《细胞》子刊Cell Reports上(Tao Yang, Yiming Sun, Feng Zhang, Yuangang Zhu, Lei Shi, Huashun Li and Zhiheng Xu. POSH Localizes Activated Rac1 to Control the Formation of Cytoplasmic Dilation of the Leading Process and Neuronal Migration, Cell Reports)。

  该项工作受到科技部、中科院及国家自然科学基金委项目的资助。

相关文章

新研究揭示过冬蜂群死亡的分子机制

通常认为过冬蜂群死亡的重要因素是病原体的大量增殖或低温。近日,广东省科学院动物研究所与美国农业部(USDA)农业科研局(ARS)马里兰贝茨维尔蜜蜂研究中心合作,研究揭示了过冬蜂群死亡的分子机制。相关研......

教育部与中科院联合启动“特色科学教师研修班”

2月6日下午,由教育部教师工作司和中国科学院学部工作局、科学传播局联合主办的首期“特色科学教师研修班”开班仪式在中科院深圳先进技术研究院举行。这是教育部和中科院在“全国科学教育暑期学校”教师培训的基础......

中科院云南天文台双白矮星星族研究取得进展

近日,中国科学院云南天文台大样本恒星演化研究团组博士李振威等利用最新得到的物质交换稳定性判据,并结合双星星族演化模型,探索了银河系内双白矮星星族的物理性质。相关研究成果发表在《天文与天体物理》(Ast......

肩扛“国家责”,春节“不打烊”

天刚刚破晓,寒风呼啸,2023年腊月二十九的青岛,温度已是零下六摄氏度。中国科学院青岛生物能源与过程研究所(以下简称“青岛能源所”)江河清踏进青岛能源所园区的时候,指针刚刚指向早晨七点三十分。进了腊月......

刚刚!2023中科院期刊预警名单来了,这28本被收入

刚刚,2023年中科院《国际期刊预警名单》公布!共有28本被纳入预警期刊。期刊分区表团队结合专家咨询结果和计量指标表现,发布2023年度《国际期刊预警名单(试行)》。期刊预警不是论文评价,更不是否定预......

184万!三重四级杆电感耦合等离子体质谱仪中科院公告

三重四级杆电感耦合等离子体质谱仪一、合同编号:JHAX2022006STZX二、合同名称:三重四级杆电感耦合等离子体质谱仪三、项目编号:HSZT2022HG/155四、项目名称:中国科学院生态环境研究......

感觉神经元的过度机械传导会导致关节挛缩

近日,美国斯克利普斯研究所ArdemPatapoutian及其小组发现,感觉神经元的过度机械传导会导致关节挛缩。这一研究成果于2023年1月13日发表在国际学术期刊《科学》上。研究人员表示,远端关节挛......

植物所等阐明水稻胚乳中清蛋白积累的分子机制

禾本科植物胚乳累积的淀粉和贮藏蛋白是人类重要的食物来源。根据在不同溶剂中的溶解度不同,水稻胚乳贮藏蛋白可分为谷蛋白、醇溶蛋白、清蛋白和球蛋白。其中清蛋白是水稻胚乳中丰富的水溶性蛋白,也是主要的致敏蛋白......

更逼真人工有机神经元问世

瑞典林雪平大学研究人员创造了一种人工有机神经元,能逼真模仿生物神经细胞的特征。这种人工神经元可刺激自然神经,使其成为未来各种医学治疗的有前途的技术。相关研究发表在最近的《自然·材料》杂志上。新开发的人......

研究揭示驱动放射性脑损伤的细胞类型和分子机制

近日,中山大学孙逸仙纪念医院神经科唐亚梅教授团队阐明了放射后小胶质细胞通过分泌趋化因子CCL2及CCL8,吸引CD8+T细胞浸润脑组织并引发脑损伤的机制,为放射性脑损伤的治疗提出新的干预策略。相关研究......