Glia:神經幹細胞再生的機制
最近,來自Waseda大學的研究者們以成年斑馬魚為對象,通過建立視頂蓋穿刺損傷模型,發現了神經幹細胞再生的機制。該發現或許有助於人類中樞神經系統損傷的治療。
「與哺乳動物不同,斑馬魚擁有超強的神經元再生功能,因此在大腦受到損傷後能夠快速激發腦組織再生過程。然而,它們的基因與人以及小鼠卻無太大差異」。該研究的作者,來自Waseda大學分子神經學系的教授Toshio Ohshima說道:「此前有研究表明斑馬魚的神經元再生功能能夠應用於小鼠,因此或許人類也擁有相似的潛力」。
相關結果發表在最近一期的《GLIA》雜誌上。
視頂蓋負責接收來自視網膜的視覺信號,並進一步將其傳遞給後腦。作者等人通過給成年斑馬魚進行視頂蓋穿刺損傷,並檢測了一種叫做「放射狀膠質細胞(RG)」的神經元幹細胞在受損之後的反應。事實上,在此研究之前,我們並不清楚RG的生理學功能以及再生機制。
在正常情況下,大部分RG都處於靜息狀態,既不會增殖也不會分化。然而,當研究者們給斑馬魚的大腦進行針刺時,免疫熒光檢測結果則表明RG發生分化現象,而且在第三天達到了高峰。到第七天時,受損的斑馬魚大腦與健康斑馬魚大腦之間不再存在明顯差異。進一步的免疫組化實驗結果表明RG能夠分化產生新生神經元,修復大腦視頂蓋的損傷。「通過分子機制方面的研究,我們發現Wnt信號對於調節RG的分化與新生神經元的再生十分關鍵」。
儘管針對新生神經元的具體類型以及其功能的實現機制還需要進一步的研究,但作者等人則證明了通過針刺的方法能夠建立有效的研究斑馬魚神經元再生的相關機制。
資訊出處:Zebrafish study reveals regenerative processes by neural stem cells in the brain
原始出處:Yuki Shimizu et al, Wnt signaling regulates proliferation and differentiation of radial glia in regenerative processes after stab injury in the optic tectum of adult zebrafish, Glia (2018). DOI: 10.1002/glia.23311
來源:生物谷
※兩顆小行星3天內先後與地球「擦肩而過」,對地球沒有威脅
※《自然》:138億建設人工智慧園,中國打響AI人才爭奪戰
TAG:Science |