科学家发现突触稳定性和可塑性的重要调节器

FMI科学家确定突触稳定性和可塑性的重要调节器
果蝇神经肌肉接点。运动神经元膜(蓝色),突触囊泡(绿色),突触后密度(红色)。

(bob游戏医学Xpress)—使用果蝇作为模式生物,弗雷德里希米歇尔生物医学研究所的神经生物学家已确定了L1-type凸轮neuroglian突触增长作为一个重要的监管机构,功能和稳定性。bob88体育平台登录他们表明neuroglian与锚蛋白之间的相互作用提供了一个管理模块局部控制突触连接和函数。

从最早开始直到有机体的死亡,神经系统的变化。神经细胞之间的联系形成稳定和拆卸不仅在开发大脑的子宫在儿童早期,但也在成人学习或记忆。在这个流动变化,细胞粘附分子(摄像头),调节细胞-,提供稳定和指导在Velcro-like-manner突触变化。

Jan Pielage教授和他的团队在弗雷德里希米歇尔生物医学研究所进行了一个公正的遗传屏幕识别细胞粘附分子控制突触维护和可塑性,利用果蝇bob88体育平台登录,。当他们发表在最新一期的公共科学图书馆生物学,他们确定了neuroglian作为突触稳定性的主要监管机构。

Neuroglian是一种跨膜蛋白,细胞外的域和胞内信号域。通过细胞外域与凸轮的互动建立在邻近的细胞。这稳定站点和突触形成的先决条件。“我们认为neuroglian至关重要的细胞外的交互神经突和轴突目标产物在早期的发展过程中,“Pielage解释道。

科学家们可以表明,胞内域,这与衔接分子称为锚蛋白,调节突触的稳定性。在,在那里使受神经支配的肌肉,neuroglian与锚蛋白之间的相互作用的强度调节突触之间的平衡增长和稳定。作为neuroglian锚蛋白的亲和力下降,如由于磷酸化,neuroglian motorneuron内的流动增加。这种流动性的改变引起突触的不稳定,但同时,它允许在别的地方新突触的形成。“这个组织允许容易监管,并允许微调沿着一个神经细胞的突触连接,而不需破坏神经网络或损害整体电路稳定、“Pielage说。

在中枢神经系统,两个神经元之间的突触形成,亲同种抗原的交互的neuroglian需要预处理和突触后神经元之间建立联系。微分调节锚蛋白绑定然后必要协调transsynaptic发展和使突触成熟和功能。“neuroglian-ankyrin调制相互作用可能使当地和精确地控制突触连接,“Pielage评论。

这种全面的结构功能研究为以前的观测提供了分子基础连接锚蛋白绑定域名的突变的人类neuroglian同系物,L1CAM,神经L1 /崩溃紊乱,包括精神发育迟滞。

更多信息:Enneking,大肠et al。(2013) Transsynaptic突触的协调增长,L1-type凸轮neuroglian功能和稳定性。公共科学图书馆生物学11:e1001537。www.plosbiology.org/article/info% 3 adoi fjournal.pbio.1001537 % 2 f10.1371 % 2
引用:科学家们识别重要的监管机构突触稳定性和可塑性(2013年4月25日)检索2023年1月1日从//www.pyrotek-europe.com/news/2013-04-scientists-important-synapse-stability-plasticity.html
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