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重点实验室发布《自然》子刊文章
【字体: 大 中 小 】 时间:2008年03月05日 来源:生物通
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来自中科院上海生命科学研究院,神经科学研究所神经生物学国家重点实验室(State Laboratory of Neurobiology,生物通注)的研究人员发现一种梯度表达的分泌性导向分子指引了大脑皮层神经元的放射状迁移,这一发现有助于人们更好地理解高度有序的大脑皮层结构是如何形成的,从而为研究脑发育障碍和疾病提供了新的思路和途径。
生物通综合:来自中科院上海生命科学研究院,神经科学研究所神经生物学国家重点实验室(State Laboratory of Neurobiology,生物通注)的研究人员发现一种梯度表达的分泌性导向分子指引了大脑皮层神经元的放射状迁移,这一发现有助于人们更好地理解高度有序的大脑皮层结构是如何形成的,从而为研究脑发育障碍和疾病提供了新的思路和途径。这一研究成果公布在国际学术期刊《自然·神经科学》上。
领导这一研究的是中科院神经所的袁小兵博士,其早年毕业于华东师范大学,现在是神经所研究员和神经回路实验室负责人。这一研究项目得到了中国科学院、科技部、国家自然科学基金委员会及上海市科委的资助。
大脑皮层神经元迁移的调节机制是发育神经生物学中尚未解决的重大问题。通常认为,新生的锥体神经元从生发区向皮层上层的迁移,依赖于放射状胶质纤维的导引。而且,大脑皮层板层结构的形成受迁移神经元与胶质纤维的黏附及脱离机制所影响。长久以来,人们一直忽略了另一种潜在的调节机制,即分泌性分子的浓度梯度用于指导皮层神经元的放射状迁移。
中国科学院神经科学研究所研究人员陈罡、司马健和金明等采用“在体子宫内基因电转技术”,可长程观察一群皮层神经元在体内的迁移。他们发现,体内通过阻断分泌性导向分子Semaphorin-3A的信号,可以导致迁移的停滞,并伴随神经元伸展方向的错乱。体外实验也发现,内源性Semaphorin-3A的浓度梯度对于新生神经元的正确迁移是必须的,并且起吸引性导向作用。
这些研究证明了神经元的放射状迁移受胞外导向分子的指引。这种迁移的趋化性导向假说,有助于人们更好地理解高度有序的皮层结构是如何形成的,从而为研究脑发育障碍和疾病提供了新的思路和途径。
原文摘要:
Nature Neuroscience 11, 36 - 44 (2007)
Published online: 2 December 2007 | Corrected online: 9 December 2007 | doi:10.1038/nn2018
Semaphorin-3A guides radial migration of cortical neurons during development
[Abstract]
附:
袁小兵
Xiao-bing Yuan, Ph.D.
Rm 504, ION Building
Institute of Neuroscience
Chinese Academy of Sciences
Shanghai 200031
China
Email: yuanxb@ion.ac.cn
个人经历:
1995年华东师范大学获得学士学位,2000年中科院神经所获得博士学位,2001年神经所助理研究员,2002年神经所副研究员,现在是神经所研究员和神经回路实验室负责人(Laboratory of neural circuit development)。2005年袁小兵等人发现神经纤维最前端生长锥的细胞膜上有一类称为TRPC的阳离子通道起着传递“方向指令”的关键作用。这篇文章发表在当年的《自然》杂志中。
Publications
Ming G, Wong S, Henley J, Yuan XB, Song H, Spitzer N and Poo MM (2002) Adaptation in the chemotactic guidance of nerve growth cones. Nature, 417: 411-8.
Xiang Y, Li Y, Zhang Z, Cui K, Wang S, Yuan XB, Wu CP, Poo MM, Duan SM (2002) Nerve growth cone guidance mediated by G protein coupled receptors. Nature Neurosci, 5: 843-8.
Yuan XB, Jin M, Xu X, Song YQ, Wu CP, Poo MM and Duan SM (2003). Signaling and crosstalk of rho-GTPases in mediating axon guidance. Nature Cell Biology, 5: 38-45.
Wang B, Xiao Y, Ding BB, Zhang N, Yuan X, Gui L, Qian KX, Duan S, Chen Z, Rao Y, Geng JG(2003) Induction of tumor angiogenesis by Slit-Robo signaling and inhibition of cancer growth by blocking Robo activity. Cancer Cell. 4:19-29.
Xu H, Yuan XB, Guan C, Duan S, Wu CP, Feng L (2004) Calcium Signaling in Slit2-Dependent Regulation of Neuronal Migration. PNAS. 101: 4296-301.
Jin M, Guan CB, Jiang YA, Zhao CT, Cui K, Song YQ, Wu CP, Duan SM, Poo MM, Yuan XB (2005) Ca2+-dependent regulation of Rho GTPases can trigger turning of nerve growth cones. J. Neuroscience. 25: 2338-47
Li, Y., Jia, Y., Cui, K., Li, N., Zheng, Z., Wang, Y., and Yuan, X. (2005) Essential role of TRPC channels in the guidance of nerve growth cones by brain-derived neurotrophic factor. Nature 434:894-898.
个人简介:http://www.ion.ac.cn/labs/ncd.htm