发布时间:2018-03-07 10:52 原文链接: 我国学者发现维生素C可促进髓鞘再生

  中枢神经系统中,髓鞘对神经元功能至关重要。在一些脱髓鞘疾病中,如多发性硬化(Multiple sclerosis,MS),免疫系统攻击自身神经系统导致神经髓鞘的破坏和白质损伤,是仅次于创伤的中青年人致残原因,有着“死不了的癌症”之称。现有药物均为免疫抑制剂,只能缓解和减少复发,但对已经造成的神经损伤并无修复作用。发现能促进髓鞘再生和修复的药物作用靶点及小分子化合物是该类疾病研究的新方向。

  中枢神经系统的髓鞘是由少突胶质细胞缠绕神经轴突形成。研究人员近期建立了少突胶质前体细胞(OPC,oligodendrocyte precursor cells)向少突胶质细胞(OL, oligodendrocytes)分化的高通量药物筛选体系,发现维生素C(Vc)可以有效促进OPC向OL的分化及成熟。在OPC与神经元共培养体系中,Vc也可有效促进髓鞘的包裹。更有意思的是,在药物诱导的小鼠脱髓鞘动物模型中,Vc可以加快OL的生成及髓鞘的修复。机制研究显示Vc主要在细胞内而不是细胞外起作用,且其促OPC向OL分化的作用与其抗氧化功能无关。研究成果于2018年2月9日发表于Glia。该研究在中科院上海药物所谢欣研究员指导下完成,论文的第一作者为谢欣课题组博士研究生郭玉娥。

  谢欣课题组一直从事GPCR及干细胞相关的研究,其前期研究发现Kappa阿片受体的激活有利于OL的分化及髓鞘的再生(Nature Communications, 2016;7:13594)。该研究工作得到国家重大科学研究计划、中科院干细胞先导专项及国家自然科学基金的支持。


相关文章

湖北首个全埋式地下再生水厂正式建设完成

8月17日,由在汉央企中交二航局承建的武汉长江新区谌家矶再生水厂正式建设完成,各项设备安装完毕,目前已具备污水处理能力,待周边污水管网建成后,即可投入使用。据了解,武汉市长江新区谌家矶再生水厂是武汉长......

干细胞研究引领医药行业变革

干细胞研究有望解决人类面临的重大医学难题,帮助人类实现修复创伤和病理组织、治愈终末期疾病的梦想。目前,全球进入人体试验的干细胞研究超8000项。我国至今尚未有干细胞产品或技术上市,需要干细胞应用研究和......

胶质细胞调控神经轴突再生机制研究有了新成果

2023年4月6日23点,DevelopmentalCell期刊在线发表题为《胶质细胞传递和腺苷信号通路促进神经损伤再生》的研究论文。该研究由中国科学院脑科学与智能技术卓越创新中心(神经科学研究所)李......

截至去年底,我国可再生能源累计装机全球占比超1/3

国家能源局近日发布的最新数据显示,上半年我国新增发电装机中非化石能源发电装机占比达到83%,可再生能源发电装机突破11亿千瓦。其中,水电、风电、太阳能发电量较快增长,同比分别增长20.3%、7.8%、......

不用管,热带雨林就自行恢复

在巴拿马一个被利用后又被抛弃的地块上,森林再生了。图片来源:CLEMSONUNIVERSITY热带森林被砍伐用于农业和其他用途,这一事实不容忽视。尽管科学家表示,保护原始森林、阻止进一步砍伐至关重要,......

废弃聚乳酸塑料降解再聚合化学循环新策略

聚乳酸作为典型可再生原料(淀粉)来源的高分子材料,正逐步发展成为社会所必需的基础性大宗材料,废弃聚乳酸材料的后处理问题也引起了关注。虽然聚乳酸可以在自然界中降解,但该过程通常需要较长时间和特定的降解条......

吃了就可长生不老?中国科学家发现“再生”物质

再生是人类永恒的梦想:东方有借莲花重生的哪吒,西方有靠一滴血就能复活的金刚狼。但扫兴的是,现实中人类的再生能力非常、非常弱。还能挽救一下吗?就在大年初一,中国科学家在学术期刊CellDiscovery......

神奇新药使青蛙获得再生“超能力”

让失去的肢体再生,目前仍是火蜥蜴或是电影中超级英雄的“专属能力”。但据近期《科学进展》杂志上发表的一项研究,美国科学家用一种混合药物成功让失去腿的青蛙重生新腿,让人们离再生医学的目标又近了一步。美国塔......

TET1可以帮助大脑功能修复

科技日报北京6月7日电,美国纽约州立大学研究生院高级科学研究中心神经科学倡议团队的一项新研究发现,一种名为TET1的分子是髓鞘修复的必要组成部分。这项7日发表在《自然通讯》上的研究表明,TET1可以修......

解密,蝾螈的再生之谜

许多蝾螈可以很容易地再生失去的肢体,但成年哺乳动物,包括人类,并不能。为什么会出现这种情况是一个科学谜团,数千年来一直吸引着自然界的观察者。现在,缅因州巴尔港MDI生物实验室的JamesGodwin博......