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纽约大学L医学中心的一组研究人员发现,名为H5和H5的两个基因在建立呼吸所需的神经元回路中起着至关重要的作用。这一发现可能有助于推进脊髓损伤和神经退行性疾病的治疗。经过筛选和调研测序方法很可能会成为带动经济发展的新生力量。
上图显示了在缺乏H5 H5的转基因小鼠中,PMC神经元和隔膜之间的突触接触丢失(P P等)。底部图像上的红线指向7号染色体短臂上的H5基因的位置,以及12号染色体长臂上的H5基因的位置()
发表在《自然神经科学》杂志上的这项为期三年的研究确定了一种分子密码,该密码可区分一组肌肉控制神经细胞,统称为运动柱(PMC)。
霍华德&;休斯医学研究所(H H M I)的资深作者杰里米&;达森(J D)教授解释说:这些细胞位于脖子后部的一半位置,正好在第四颈椎椎骨上方,可能是您体内最重要的运动神经元。
危害PMC所在的脊髓部分可立即停止呼吸。但是,关于什么将PMC神经元与邻近神经元区分开来,以及PMC神经元如何发育并将其自身连接至胎儿的肌,知之甚少。PMC细胞将持续不断的电化学信号流向下传递到成束的轴突上并到达肌,从而使肺部以自然的呼吸节奏扩张和放松。
达森教授说:我们现在有了一套分子标记,可以将这些细胞与其他运动神经元种群区分开来,以便我们可以对其进行详细研究,并寻找选择性提高其存活率的方法。
为了找出区别于小鼠中PMC神经元与脊髓周围神经的原因,科学家将逆荧光示踪剂注入神经,将PMC连接至肌,然后寻找随着示踪剂工作而点亮的脊髓神经元。回到PMC。他们使用了在运动神经元及其轴突中表达绿色荧光蛋白(GFP)的转基因小鼠,以观察神经。在注意到这些PMC神经元的特征基因表达模式后,科学家开始确定其特定作用。
最终,一个复杂的转基因小鼠品系显示出两个基因H5和H5作为适当PMC发育的主要控制者。H基因(在人类中表达了39种)是众所周知的动物发育的主要基因调节剂。
当HOXA5和HOXC5在胚胎运动神经元沉默小鼠的科学家报告的PMC未能形成其往常一样,紧紧的柱状组织,不正确连接到隔膜,留下仔畜无法呼吸。
戴森教授说:即使您在胎儿发育后期删除这些基因,PMC神经元的数量也会下降,而神经在肌上也不会形成足够的分支。
达森教授计划利用这些发现来帮助理解更广泛的呼吸系统,包括脑干中产生节律的神经元,这些神经元又对二氧化碳水平,压力和其他环境因素做出反应。他说:现在,我们对PMC电池有所了解,我们可以通过更广泛的电路来尝试找出所有这些连接是如何建立的。
主要作者P P博士说:一旦了解了呼吸络的连接方式,我们就可以开始为呼吸系统疾病(如睡眠呼吸暂停)开发新颖的治疗选择。 |