我们的神经由小电缆组成,负责将信息传递到我们身体的每个部位,例如,允许我们移动。这些电缆实际上是称为神经元的细胞,具有称为“轴突”的长末梢。
蒙特利尔临床研究所(IRCM)的研究员,蒙特利尔大学的分子生物学教授FrédéricCharron及其团队最近揭示了一个系统,该系统告诉我们的神经元如何构建我们神经系统的微妙回路。相关结果发表在Neuron杂志上。这项工作可能有一天有助于为脊髓损伤或影响其运动功能的遗传疾病患者开发治疗方法。

“每个神经元被引导到其目标的方式至关重要,因为我们的五种感觉和运动功能都依赖于这个网络及其组织,”IRCM神经发育研究部门分子生物学主任FrédéricCharron说。 “神经元连接异常可导致认知,运动或感觉障碍的发生。”
为了正确生长并连接到正确的目标,神经元依靠“信号”来引导它们到达正确的路径,就像GPS一样。 Charron博士的小组对其中一个特别感兴趣:Sonic hedgehog(Shh)。
与磁铁相似,Shh通过与位于其表面的受体 -分子Boc结合,吸引神经元(轴突)的延伸。到目前为止,科学家们并不知道Shh如何对其受体起作用。 在这一研究中,作者团队证明了Boc指导轴突的内在机制。
“当Boc受体检测到它们时,轴突末端的膜”吞噬“Shh,向内穿透轴突(称为内吞作用的过程)。”然后,轴突继续朝向Shh以更高浓度存在的地方的路径。
IRCM研究人员的努力使人们有可能更好地了解神经系统的形成。例如,这一突破可能有助于在再生医学中创造工具来重建神经回路,从而有助于治疗瘫痪等症状。
研究人员在小鼠身上发现了一组能在跑步后提升耐力的神经元。他们推测人体内也存在类似神经元,未来可通过药物或其他疗法靶向作用,增强运动带来的效果。相关论文近日发表于《神经元》。几十年来,人们已经知道,大脑......
脑细胞如何决定何时“吞入”外界物质,一直是神经科学的重要问题。美国宾夕法尼亚州立大学研究团队最新发现,神经元表面下方一种名为膜相关周期性骨架(MPS)的晶格状结构,可能充当内吞作用的关键“守门人”,通......
瑞士洛桑联邦理工学院脑心智研究所科学家在10日出版的《神经元》杂志上发表论文指出:通过重编程与记忆相关的特定神经元,可有效恢复多种疾病模型小鼠的记忆功能。团队将目光投向一类特殊的神经元——“记忆印痕细......
美国艾伦研究所和霍华德·休斯医学研究所科学家通过蛋白质工程技术,改造出一种特殊蛋白,名为iGluSnFR4,这是一种分子级“谷氨酸指示器”,可用于实时观察大脑中神经元的交流过程。这一成果有助破译大脑隐......
在禁食或低血糖等压力情况下,脑部能调控葡萄糖释放,但这种调控作用在日常生活中却鲜少被关注。据最新一期《分子代谢》杂志报道,美国密歇根大学的一项新研究表明,下丘脑的一类特定神经元能帮助大脑在日常情况下维......
8月11日,《自然-神经科学》(NatureNeuroscience)在线发表了题为Cross-speciesanalysisofadulthippocampalneurogenesisreveals......
神经元中基因编辑的插图。图片来源:杰克逊实验室哪怕在五年前,人们也会认为在活体大脑中进行DNA修复是科幻小说中才有的情节。但现在,科学家已能进入大脑、修复突变,并让细胞在整个生命周期中维持住这种修复效......
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......
最近,《神经病学年鉴》(AnnalsofNeurology)发表的一项研究使用多模式测试方法,揭示了目前被认为是正常的维生素B12水平与神经损伤或功能障碍标志物之间的关联。维生素B12(也称为钴胺素)......
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......