1月13日,美国《神经元》(Neuron)杂志发表了中国科学院上海生命科学研究院神经科学研究所研究员和生物化学与细胞生物学研究所研究员领导的科研团队的研究成果——“Facilitation of μ-opioid receptor activity by preventing δ-opioid receptor-mediated co-degradation”。
吗啡等阿片类药物是目前最有效的镇痛药,但易造成耐受和依赖等副作用。脊髓中阿片肽及其受体组成痛觉抑制性调制系统,其中μ阿片受体介导吗啡等镇痛药的作用,δ阿片受体介导内源性脑啡肽的作用。以往研究提示δ阿片受体可以与μ阿片受体形成异源多聚体,同时负向调控μ阿片受体介导的镇痛功能。然而,人们对其中的机制还了解得很少。
作者通过一系列的实验发现,阻止μ阿片受体进入δ阿片受体介导的受体降解途径可以增强μ阿片受体介导的镇痛效力。在δ阿片受体特异性的激动剂刺激下,位于细胞膜上的δ阿片受体和μ阿片受体共同被内吞进入细胞内,并主要进入溶酶体进行降解。他们还发现μ阿片受体的第一次跨膜段介导了其与δ阿片受体的结合,因此设计了将帮助大分子穿膜的TAT肽段连接于μ阿片受体第一次跨膜段C端的干扰蛋白,用于解除脊髓痛觉传导通路中两类阿片受体间的相互作用。动物实验表明,注射该干扰蛋白可以阻碍脊髓内的δ阿片受体和μ阿片受体相互作用,不但提高了吗啡的镇痛效果,而且降低吗啡的耐受作用。这些结果提示,激活δ阿片受体可以造成两类阿片受体的共同内吞和降解,该机制对μ阿片受体的脱敏起着很重要的调节作用。该研究结果为提高阿片类镇痛剂的镇痛效果提供了一种新策略。
这一成果由神经所研究生何绍球、管吉松和生化细胞研究所研究生张振宁等共同完成。
该工作得到了中国科学院、科技部973项目、国家自然科学基金等项目的资助。
你有没有想过,为什么两个司机看到同样的拥堵路况,一个猛踩油门冲进去,另一个却小心翼翼地刹车避让?其实在他们做出动作之前,大脑早已悄悄作了一个决定。而这个决定,并不是突然冒出来的,它就像一场精密排演的舞......
英国科学家研究发现,大肠杆菌能将一种从废塑料瓶中获取的分子转换成镇痛药——扑热息痛,或称对乙酰氨基酚。该研究指出了一种潜在策略,能将塑料废弃物以可持续的方式升级改造成有用的产物。相关研究6月23日发表......
研究人员发现,胃癌与附近的感觉神经建立电连接,并利用这些恶性回路刺激癌症的生长和扩散。这是第一次发现神经和大脑外的癌症之间存在电接触,这增加了许多其他癌症通过建立类似联系而发展的可能性。这项研究公布在......
中国科学院生物物理研究所李龙研究组与美国西奈山伊坎医学院ScottRusso课题组合作,发现杏仁核皮质区雌激素受体α神经元在调控攻击行为和亲社会行为的转变中扮演了重要角色。日前,相关研究成果发表于《自......
减肥的时候是真想求自己别吃了,但是,往往意志打不赢食欲,还是想吃。正经来说,调控进食行为还得是饱腹感相关神经元。近日,来自哥伦比亚大学的研究团队发现了脑干中缝背核(DRN)中的一组可以调节饱腹感的肽能......
为什么人们吃饭时会突然觉得饱了?最近,美国哥伦比亚大学团队在小鼠的大脑中找到了答案:一种特殊的神经元担任“饱腹指挥官”,负责发出“停止进食”的指令。这项研究发表在最新一期《细胞》杂志上。新发现的神经元......
翻开任何一本神经科学教科书,对神经元的描述都大致相同——一个像变形虫一样的斑点状细胞体延伸出一条又长又粗的链。这条链就是轴突,它将电信号传递到细胞与其他神经元通信的终端。轴突一直被描绘成光滑的圆柱体,......
据最新一期《自然》杂志报道,借助由脑组织创建的神经元及其连接图——“连接组”,再结合人工智能(AI),美国与德国科学家达成了此前从未实现的突破:无需对活体大脑进行任何检测,便能预测单个神经元的活动。数......
科技日报讯 (记者张梦然)据最新一期《自然》杂志报道,借助由脑组织创建的神经元及其连接图——“连接组”,再结合人工智能(AI),美国与德国科学家达成了此前从未实现的突破:无需对活体大脑进行任......
图上的线条代表大脑皮层中与语言处理相关的各个区域之间的连接。当阅读时,这些区域的神经元会以精确同步的方式激发,这种现象被称为共同涟漪。图片来源:加州大学圣迭戈分校大脑各区域是如何交流、整合信息,最终形......