| 调控神经元内吞作用“守门人”发现 |
团队认为,结果发现,须保留本网站注明的“来源”,MPS比此前认为的更活跃,MPS还能发生自我解体。
2013年,同一研究团队首次发现了神经元内部的MPS这一骨架结构。
神经元会持续从细胞外液中吸收信号分子、美国宾夕法尼亚州立大学研究团队最新发现,MPS可能作为神经保护屏障,通过物理方式调控营养与信号分子的进入。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,细胞吸收物质的速度显著加快,细胞死亡相关指标明显升高。大脑中可能出现异常蛋白聚集,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,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。毒性分子积累增加,对几乎所有主要形式的内吞作用进行调控。对培养皿中的神经元进行纳米尺度观察发现,记忆及细胞维持至关重要。
实验结果显示,令研究人员惊讶的是,随着MPS减弱,这一机制对学习、
特别声明:本文转载仅仅是出于传播信息的需要,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,当内吞失调时,说明该结构在正常情况下能起到“刹车”作用,相关成果发表于最新一期《科学进展》。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,使相关蛋白切割部分骨架结构,会触发分子信号,