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首次公布蠕虫神经系统无线地图

本站发布时间:2023-11-20 11:32:09

这是对神经如何通过极短的蛋白质范围内的神经肽进行通讯的进一步理解,将有助于科学家了解我们的情绪和精神状态是如何被控制的,以及广泛的欧洲精神状况,如强迫症和PSTD

该图详细描述了蠕虫302个神经元之间31479种神经肽的相互作用,显示了每种神经肽以及这些肽的受体在动物的神经系统中的作用神经肽降低了神经系统之间的交流,这些神经系统不是直接连接到彼此的,因此它们的网络应该是无线连接体一个连接的是一张神经元的地图,它会吞噬正常人的大脑,并将脑回路连接到一条神经通路上

研究人员正在为简单的生物体构建连接体,但到目前为止,还没有人能够在海洋中构建一个受欧洲保护的网络

WilliamSchaferandPhDstudent博士,LidiaRipoll-Sá;英国剑桥Molecular Biology医学研究委员会实验室的两位成员nchez与PetraVé一起领导了这项工作;剑桥大学的Artes和来自比利时的IsabelBeets他们的最新研究发表在今天的《神经元》杂志上

他们研究的蠕虫被称为C挽歌它无害,长约1毫米,生活在土壤中C秀丽隐杆线虫有着极其复杂的解剖学,但它有许多典型的生物学特征,这些特征是人类生物学的核心问题

Schafer博士说:

“神经肽及其受体是神经活性药物的主要新靶点。例如,糖尿病和肥胖药物Wegovy靶点是GLP-1肽的受体。但这些药物在网络水平上在大脑中的作用还不太清楚。

”神经肽受体的结构似乎可以通过不同的方式将信息处理到突触网络中理解这项工作不仅有助于我们理解药物工作是如何控制的,还可以帮助我们控制情绪和情绪

“长期以来,映射无线网络的方法一直是一个紧迫的目标,但只有现在,人们和资源才能紧密结合,使其真正可行。”

神经肽在刺激生物反应中发挥关键作用这些研究表明,欧洲人对衰老、性行为、学习、记忆、睡眠和行为都很重要它们的功能是通过网络系统实现的,但也可以通过其他类型的软件来实现例如:催产素会影响婴儿体内的各种肌肉回路,影响父母和孩子之间的结合,但也会导致孩子出生时肌肉的收缩即使当神经肽进入大脑时,它们也会降低神经系统之间的交流,而这些神经系统与传统神经递质使用的物理连接(称为突触)无关

由于大鼠神经元与神经感受器和神经感受器相互作用,神经感受器所提供的通信途径形成了更大的神经网络这些研究内容广泛、复杂,对大脑的功能至关重要因此,它们对于理解行为的神经元系统很重要

Ripoll-Sá;nchezsaid:

“神经肽设计的基本机制在动物体内重新发现:神经肽从致密的神经细胞水平的损伤中释放出来,并通过导线突触扩散到与其他细胞连接的神经元中。

”该蠕虫的神经系统在生理上很小,但其血细胞水平的神经感受系统高度复杂,表现出显著的平行于大鼠的特征,其突触连接表现出许多在大鼠中得到保护的特征我们期待Celegans将提供一种协议类型,以了解大型车辆系统中的无线信号“.

研究人员将生化、解剖学和基因表达数据集结合起来,使用它们来确定哪些神经元可以使用特定的神经肽设计相互通信。在这个网络上,他们使用图论来分析它的结构,并确定关键的拓扑特征以及网络中重要的胆固醇差异部分的神经元。

以及生成第一个为了提高对健康动物的神经感觉设计的认识,研究人员发现,无导线的神经感觉是两个小黄瓜C秀丽隐杆线虫具有与普通有线连接体不同的结构它们更大,更分散,有不同的关键神经元或中枢该网络还连接了与有线网络连接体隔离的伺服系统的一部分

医学研究委员会欧洲科学和心理健康负责人JoLatimer说:

“这是另一个令人兴奋的问题,也是分子生物学MRC实验室的同事们和其他人的重要工作,除了今年早些时候进行的LMB研究之外。他们不仅研究了动物神经系统中的各种欧洲感受,还发现了这两种感受是复杂的,但组织清晰,内部没有信息处理电路。这对进一步理解了解大脑和神经系统是如何工作的,以及这种理解的增加,可能有助于未来开发针对各种地质条件的靶向疗法“.

下一步将探讨在蠕虫中建立或组织应用于大沙鼠的两种神经感受性动物的原理。研究人员目前正在与其他合作者合作,以开发鱼类、章鱼、小鼠和其他人类等动物的两种无神经感受性的动物


来源:

Materials provided by
UK Research and Innovation.
注明: Content may be edited for style and length.


参考:

  1. Lidia Ripoll-Sánchez, Jan Watteyne, HaoSheng Sun, Robert Fernandez, Seth R. Taylor, Alexis Weinreb, Barry L. Bentley, Marc Hammarlund, David M. Miller, Oliver Hobert, Isabel Beets, Petra E. Vértes, William R. Schafer.
    The neuropeptidergic connectome of C. elegans. Neuron, 2023; DOI: 10.1016/j.neuron.2023.09.043

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