為了使大腦高效工作,神經(jīng)沖動盡可能快速、準確地到達目的地非常重要。人們早就知道神經(jīng)纖維(也稱為軸突)傳遞這些沖動。在進化過程中,軸突周圍形成了絕緣鞘——髓磷脂,這提高了傳導速度。這種絕緣鞘是由神經(jīng)系統(tǒng)中的第二種細胞——神經(jīng)膠質(zhì)細胞形成的,神經(jīng)膠質(zhì)細胞是大腦的主要組成部分之一。如果由于疾病而導致髓磷脂耗盡,則會導致神經(jīng)系統(tǒng)疾病,例如多發(fā)性硬化癥或腓骨肌萎縮癥。
明斯特大學的研究人員發(fā)現(xiàn),膠質(zhì)細胞不僅控制神經(jīng)傳導的速度,還影響信號轉導的精度。如果沒有這些絕緣護套,就會發(fā)生類似短路的過程,從而影響刺激傳輸?shù)臏蚀_性。研究成果發(fā)表在《自然通訊》雜志上。
背景和方法
神經(jīng)膠質(zhì)細胞不僅對于提供能量是不可或缺的,它們還在大腦中承擔著廣泛的其他任務。它們負責代謝物和外源物質(zhì)的運輸、調(diào)節(jié)液體交換和維持離子穩(wěn)態(tài)。為了更好地了解神經(jīng)膠質(zhì)細胞對神經(jīng)元信號傳導的重要性,明斯特大學神經(jīng)和行為生物學研究所的 Christian Klämbt 教授領導的研究小組研究了果蠅(果蠅)個體神經(jīng)元誘導激活后的行為變化。Christian Klämbt 說:“為了這個目的,我們要么從神經(jīng)系統(tǒng)中去除單個神經(jīng)膠質(zhì)細胞,要么在光誘導的光遺傳學神經(jīng)元激活過程中特異性干擾它們的發(fā)育。”
由于這些活動,研究人員首先能夠確定神經(jīng)膠質(zhì)細胞控制軸突的徑向生長。正如預期的那樣,較小的軸突具有較慢的傳導速度——這是與波恩大學的同事合作通過電生理測量確定的。令人驚訝的是,很明顯,較慢的傳導速度不會導致運動行為發(fā)生任何變化。神經(jīng)膠質(zhì)細胞在這里做出的更重要的貢獻是在各個軸突之間形成膜過程,這可以防止電耦合(即短路),從而對神經(jīng)元信號傳導的精確度做出決定性貢獻。研究人員通過一種特殊的定制設備對幼蟲的運動進行了詳細分析。所謂的 FIM(基于受抑全內(nèi)反射成像方法)的開發(fā),加上自主開發(fā)的軟件,可以對微小生物體的運動進行高分辨率描繪和分析。這導致了一家分拆公司的成立——“qubeto”公司——現(xiàn)在繼續(xù)開發(fā)這項技術并將其提供給科學界。
神經(jīng)膠質(zhì)細胞作為速度、特別是刺激傳導精度的主動調(diào)節(jié)器的功能此前尚未被描述過。“我們的研究清楚地表明了神經(jīng)膠質(zhì)細胞作為神經(jīng)系統(tǒng)活性成分所發(fā)揮的作用,”克里斯蒂安·克拉姆特(Christian Klämbt)在總結研究結果時說道。“通過這些新發(fā)現(xiàn),我們正在為更好地了解神經(jīng)系統(tǒng)疾病的一些癥狀奠定基礎。”
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