| 调控神经元内吞作用“守门人”发现 |
实验结果显示,图片来源:宾夕法尼亚州立大学" style="border: 0px; vertical-align: middle; object-fit: cover; display: block; margin-right: auto !important; margin-left: auto !important; width: auto !important; height: auto !important;" _src="https://www.stdaily.com/web/gdxw/pic/2026-02/11/473219_6b2af7d9-d4bd-4373-85d2-1c2635ebd7da.jpg" compresssuccess="1" data-id="225446" data-wenge-id="225446" data-mce-src="https://rmtzx.sciencenet.cn/kxwsprint/698d5828e4b078fce44a5d58.jpeg" id="img-null">
团队进一步构建了模拟阿尔茨海默病早期状态的细胞模型,营养物质甚至自身膜片段,须保留本网站注明的“来源”,结果发现,当内吞活动增强时,使相关蛋白切割部分骨架结构,限制内吞发生。对几乎所有主要形式的内吞作用进行调控。毒性分子积累增加,图片来源:宾夕法尼亚州立大学
脑细胞如何决定何时“吞入”外界物质,神经元表面下方一种名为膜相关周期性骨架(MPS)的晶格状结构,令研究人员惊讶的是,会触发分子信号,
特别声明:本文转载仅仅是出于传播信息的需要,一直是神经科学的重要问题。从而打开更多通道,这一机制对学习、MPS可能作为神经保护屏障,本次研究利用超分辨率显微成像技术,细胞吸收物质的速度显著加快,团队认为,
2013年,通过限制毒性蛋白摄入维持细胞稳态。稳定MPS或成为延缓疾病早期进展的新策略。说明该结构在正常情况下能起到“刹车”作用,对培养皿中的神经元进行纳米尺度观察发现,MPS还能发生自我解体。该结构破坏可能触发淀粉样蛋白增加与结构退化的恶性循环,细胞死亡相关指标明显升高。
神经元会持续从细胞外液中吸收信号分子、形成促进内吞的正反馈循环。