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    宋源泉等發現Piezo離子通道抑制神經軸突再生的功能

    由于絕大多數成熟神經元并不具備再生能力,神經系統損傷尤其是中樞神經系統的損傷,常常導致難以恢復的嚴重后果。例如,當人脊髓因外傷受到損傷時,由于脊髓神經元無法再生,其功能無法得以修復,將導致脊髓損傷以下的身體部位癱瘓。最近一百多年,科學家們已經對神經系統損傷修復的機制進行了大量的研究和探索。普遍觀點認為神經元軸突(Axon)再生受到兩方面的限制:外在因素——細胞外環境阻礙生長;內在因素——細胞自身存在抑制生長的機制。膠質細胞疤痕形成的機械阻力被認為是重要的外在阻礙。那么神經元是如何感受外在的阻礙力量,從而通過調控細胞內信號通路來決定生長與否的呢?最近的一項研究給了我們新的提示。軸突。圖片引自:https://www.neuroscientificallychallenged.com/glossary/axon 2月25日,來自美國賓夕法尼亞大學費城兒童醫院的宋源泉研究組和加州大學舊金山分校的詹裕農研究組在Neuron在線發表......閱讀全文

    宋源泉等發現Piezo離子通道抑制神經軸突再生的功能

      由于絕大多數成熟神經元并不具備再生能力,神經系統損傷尤其是中樞神經系統的損傷,常常導致難以恢復的嚴重后果。例如,當人脊髓因外傷受到損傷時,由于脊髓神經元無法再生,其功能無法得以修復,將導致脊髓損傷以下的身體部位癱瘓。最近一百多年,科學家們已經對神經系統損傷修復的機制進行了大量的研究和探索。普遍觀

    微流控系統對神經元軸突生長和再生研究的意義

      條塊分割的神經元培養平臺軸突分離示意圖   成年哺乳動物中樞神經系統受損會導致持久性神經功能缺失并且其功能的恢復很有限。在過去的10年里,科學家們不斷加大科研力度進行神經再生研究并以實現功能恢復為終極目標。許多研究都集中在防止進一步神經損傷或病理損傷后功能連接的修復。相比于周圍神經系統,成人中

    神經元根據軸突的長短分類介紹

      根據軸突的長短,神經元可分為:  ①長軸突的大神經元,稱GolgiⅠ型神經元,最長的軸突達1m以上;  ②短軸突的小神經元,稱GolgiⅡ型神經元,軸突短的僅數微米。

    受損神經 有望再生

      日前,北京航空航天大學和首都醫科大學雙聘教授李曉光、上海同濟醫院孫毅教授及首都醫科大學楊朝陽教授帶領團隊,歷時20余年成功破解成年非人靈長類脊髓損傷修復這一醫學難題。該團隊首次證明,我國自主研發的活性生物材料可改善損傷局部微環境,促進非人靈長類恒河猴的皮質脊髓束(CST)長距離再生,越過損傷區與

    神經所發現胼胝體軸突拓撲結構的形成機制

      6月28日,《美國科學院院報》(PNAS)在線發表了中科院上海生命科學研究院神經科學研究所蒲慕明研究組的最新研究論文《軸突在胼胝體中的位置決定其對側投射》。該研究工作主要由博士研究生周靜等在蒲慕明研究員的指導下完成。   哺乳動物腦內最大的纖維束是胼胝體,它連接大腦兩個半球之間相對應的區域。然

    Nature:三管齊下!可實現脊髓損傷中的軸突再生

      當人們遭受脊髓損傷時,這會損害軸突并阻止大腦向損傷部位下方的神經元發送信號,從而導致癱瘓和其他神經功能(如膀胱控制和手部力量)的喪失。軸突是連接我們的神經元并使得它們能夠通信的微小神經纖維。  在一項新的研究中,來自美國加州大學洛杉磯分校、哈佛大學和瑞士聯邦理工學院的研究人員開發出一種三管齊下的

    上海生科院發現誘導自噬促進脊髓損傷后軸突再生

      9月16日,《美國科學院院報》(PNAS)在線發表了中國科學院上海生命科學研究院神經科學研究所、神經科學國家重點實驗室以及中國科學院腦科學與智能技術卓越創新中心羅振革研究組題為《誘導自噬促進微管穩定和脊髓損傷后軸突再生》的研究論文。  中樞神經元有限的內在再生能力,環境中多種再生抑制因子的存在以

    表觀遺傳學修飾對軸突再生調控作用的研究進展

      軸突是神經沖動傳遞過程中結構與功能的基本單位。無論在中樞抑或是周圍神經系統損傷后,誘導有效的軸突再生過程是改善神經功能的基礎。現已證實,脊髓損傷后軸突能否再生不僅取決于其固有的生長能力,還取決于軸突所處的環境。神經系統損傷后,神經細胞對軸突再生相關基因的表達動員能力及細胞骨架原料的形成能力是決定

    神經所揭示神經元軸突發育過程中的細胞膜極性增加機制

      8月18日,Developmental Cell(《發育細胞》)雜志在線發表了中科院上海生命科學研究院神經所羅振革研究組關于神經元極化和軸突發育的研究成果Lgl1 Activation of Rab10 Promotes Axonal Membrane Trafficking U

    為軸突“披上”外衣

      髓磷脂是包圍在神經元軸突周圍的一種重要的膜結構,起到絕緣和供給軸突神經營養支持的作用。髓鞘的破壞會引發產生脫髓鞘疾病,后者可發生于中樞神經系統和外周神經系統。Neuroscience Bulletin最新(2013年4月1日)一期 “髓磷脂和脫髓鞘疾病”專輯集合了來自國內外11個實驗室的

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