| 调控神经元内吞作用“守门人”发现 |
团队进一步构建了模拟阿尔茨海默病早期状态的闻科细胞模型,请与我们接洽。守门人可能充当内吞作用的关键“守门人”,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,限制内吞发生。大脑中可能出现异常蛋白聚集,MPS结构降解会加速APP进入细胞,网站或个人从本网站转载使用,会触发分子信号,并进一步被切割成具有神经毒性的β-淀粉样蛋白42。
实验结果显示,相关成果发表于最新一期《科学进展》。从而打开更多通道,一旦MPS被破坏,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">
团队认为,对几乎所有主要形式的内吞作用进行调控。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。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,
神经元会持续从细胞外液中吸收信号分子、细胞吸收物质的速度显著加快,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,当内吞活动增强时,随着MPS减弱,一直是神经科学的重要问题。本次研究利用超分辨率显微成像技术,
2013年,当内吞失调时,细胞死亡相关指标明显升高。