新的研究揭示了有关神经系统的关键知识

Uncover the neural communication links involved in myelination, the process of protecting a nerve’s axon, and it may become possible to reverse the breakdown of the nervous system’s electrical transmissions in such disorders as multiple sclerosis, spinal cord injuries, diabetes and cancers of the nervous system.

新泽西州蒂内克市的新泽西州罗格斯大学(Rutgers University)生物科学助理教授海森·金(Haesun Kim)正利用新泽西州脊髓损伤委员会(New Jersey Commission on Spinal Cord Injury)和新泽西州脑损伤研究委员会(New Jersey Commission on Brain Injury Research)提供的697,065美元的资助,致力于更好地理解这些联系。

具体来说,她的工作重点是外周神经系统中的雪旺细胞,以及它们通过髓磷脂包裹轴突与轴突之间的通信联系。轴突是神经元的长纤维部分,负责传递神经电信号。髓鞘是一种脂肪物质,覆盖在这些轴突上,既保护它们,又为神经系统内电信号的快速传导提供管道。一旦髓磷脂失去,电信号就会中断,最终神经元就会死亡——就像手机失去信号一样。

确定如何互相沟通Schwann细胞和轴突可能导致如何了解如何促进重新选择,重建髓鞘,并恢复该信号。Schwann细胞和轴突之间的通信链路的一个独特方面是它们
与其存在相互依赖。

“当在开发过程中产生施万细胞时,轴突向施旺细胞发出信号并告诉他们,”你将成为髓鞘细胞,你要去Myeline Me,'Kim解释道。“施旺细胞反过来指导轴突到他们需要去的地方并指导轴突生长。”

通过精确定位髓鞘形成过程中所涉及的通信链接的序列和细微差别,有可能开发出针对性的遗传和药理学干预手段来恢复髓鞘缺失。此外,这样的理解可能有助于在中枢神经系统中有效移植雪旺细胞,促进再髓鞘再生,并在该水平上纠正神经系统疾病。

来源:罗格斯大学


进一步探索

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引用:新的研究揭示了有关神经系统的关键知识(2007年11月6日),2021年4月25日从//www.puressens.com/news/2007-11-reveals-critical-knowledge-nervous.html检索
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