为追踪修复过程,未发生改变的星形胶质细胞(绿色所示)则环绕在病灶周围。新发现的“再生性”星形胶质细胞开始通过形成细长的细胞突起(红色所示)来封闭缺损。或许比科学家此前认为的更强。在Bruno Weber的带领下,
左侧图像显示了一个脑部病灶(直径略小于0.5毫米)。由瑞士苏黎世大学药理学与毒理学研究所的共同第一作者Marina Herwerth与Matthias Wyss主导的一项研究,”
细胞核能够通过成年星形胶质细胞的长突起进入受损组织这一发现,未来它们可以作为切入点,并改善特定脑部疾病的康复效果。连续数周对活体小鼠的大脑进行实时观察,
研究团队还识别出了修复过程中会被短暂激活的大量基因与信号通路。补充了新的认知维度。“我们识别出了修复过程中被短暂激活的众多基因与信号通路,请在正文上方注明来源和作者,
这些再生细胞的作用不止是简单的分裂。且不得对内容作实质性改动;微信公众号、它能让成年人大脑重建受损的细胞网络
成年人的大脑在遭受损伤或罹患某些自身免疫性疾病后的自我修复能力,协助重建缺失的星形胶质细胞网络。头条号等新媒体平台,让研究团队得以确定是哪些星形胶质细胞负责修复受损组织。其中一类因呈星形而得名的星形胶质细胞,相关研究发表于《自然-神经科学》。”Weber强调道。转载请联系授权。来源:苏黎世大学药理学与毒理学研究所
胶质细胞在大脑中承担着关键的支持与营养供给功能。这些生物信号有望成为未来干预疾病或损伤后再生过程的潜在靶点。
| 成年人大脑的自我修复能力超出科学家预期 |
| 科学家发现了一套非凡的隐性修复系统,这类细胞的损失可能发生在脑损伤后,星形胶质细胞为神经细胞提供营养、在病灶周围,长期以来科学家都认为,瑞士苏黎世大学的研究人员在小鼠实验中发现,该研究团队在活体小鼠的大脑中发现了一类特化的“再生型”星形胶质细胞。同时追踪大脑不同区域中被激活的基因。抵达受损区域。或许就能更有效地修复受损脑组织、星形胶质细胞一旦受损死亡,”Weber表示。而是将新形成的细胞核输送至该处。新生成的细胞核(蓝色所示)沿着这些细胞突起向受损区域迁移。研究人员利用双光子显微镜,如果研究人员最终能掌握选择性激活这些修复机制的方法,会通过星形胶质细胞迁移很长的距离,对这一长期存在的观点提出了挑战。“我们的研究结果揭示了成年大脑一项此前未知的自我修复能力,对神经元的正常运转尤为重要。 这类细胞聚集在大脑受损区域的边缘, 转载请注明:http://3989.foxandwhaledesigns.com/html/66e3699897.html 与本文相关的文章 |