| 调控神经元内吞作用“守门人”发现 |
2013年,细胞吸收物质的速度显著加快,这是神经退行性疾病的典型特征。记忆及细胞维持至关重要。
神经元会持续从细胞外液中吸收信号分子、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">
脑细胞如何决定何时“吞入”外界物质,
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,网站或个人从本网站转载使用,可能充当内吞作用的关键“守门人”,大脑中可能出现异常蛋白聚集,令研究人员惊讶的是,让神经元产生额外的淀粉样前体蛋白(APP)。使相关蛋白切割部分骨架结构,美国宾夕法尼亚州立大学研究团队最新发现,结果发现,
团队认为,MPS还能发生自我解体。当内吞活动增强时,一旦MPS被破坏,会触发分子信号,从而打开更多通道,并自负版权等法律责任;作者如果不希望被转载或者联系转载稿费等事宜,对培养皿中的神经元进行纳米尺度观察发现,须保留本网站注明的“来源”,MPS可能作为神经保护屏障,这一发现为理解阿尔茨海默病和帕金森病等神经退行性疾病发生机制提供了新线索。
实验结果显示,MPS结构降解会加速APP进入细胞,就像“交通控制系统”,MPS比此前认为的更活跃,限制内吞发生。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,