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Vision01:24

Vision

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Vision is the result of light being detected and transduced into neural signals by the retina of the eye. This information is then further analyzed and interpreted by the brain. First, light enters the front of the eye and is focused by the cornea and lens onto the retina—a thin sheet of neural tissue lining the back of the eye. Because of refraction through the convex lens of the eye, images are projected onto the retina upside-down and reversed.
61.2K
Neurons: The Axon01:21

Neurons: The Axon

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Axons are long, cytoplasmic processes of nerve cells capable of propagating electrical impulses known as action potentials. The cytoplasm or axoplasm of an axon contains neurofibrils, neurotubules, small vesicles, lysosomes, mitochondria, and various enzymes, all encased within the axolemma, the plasma membrane of the axon.
The axon attaches to the cell body at a cone-shaped elevation called the axon hillock. The initial part of the axon, closest to the hillock, is known as the initial segment....
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Traducción axonal dinámica en circuitos visuales en desarrollo y maduros

Toshiaki Shigeoka1, Hosung Jung2, Jane Jung2

  • 1Department of Physiology, Development and Neuroscience, University of Cambridge, Downing Street, Cambridge CB2 3DY, UK.

Cell
|June 21, 2016
PubMed
Resumen

La traducción local de ARNm en los axones del sistema nervioso central (SNC) de los mamíferos es crucial para el desarrollo y mantenimiento del circuito neuronal. Este estudio proporciona evidencia in vivo de los translatomas axonales, revelando la expresión genética dinámica esencial para el cableado y la supervivencia de los axones.

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Área de la Ciencia:

  • La neurociencia
  • Biología molecular
  • La genética

Sus antecedentes:

  • La traducción local de ARNm en los axones es vital para la adaptación neuronal, pero carece de evidencia in vivo en el SNC de los mamíferos.
  • La comprensión de la traducción del ARNm axonal es clave para comprender la formación y función del circuito neuronal.

Objetivo del estudio:

  • Proporcionar pruebas directas in vivo de la traducción local del ARNm en los axones del SNC de los mamíferos.
  • Caracterizar el translatoma axonal durante el desarrollo y en la edad adulta.
  • Identificar los mecanismos reguladores que rigen la traducción del ARNm axonal.

Principales métodos:

  • Desarrolló un enfoque innovador de axones-TRAP-RiboTag en ratones.
  • Se realizó un análisis de secuenciación profunda de ARNm ligados a ribosomas en los axones de las células ganglionares de la retina.
  • Analizó la proyección retinotectal en desarrollo y en adultos in vivo.

Principales resultados:

  • Identificó un translatoma axonal en evolución durante el desarrollo embrionario a posnatal, con genes enriquecidos para procesos de cableado de axones como el alargamiento, la poda y la sinaptogénesis.
  • Reveló un complejo translatoma axonal adulto relacionado con la supervivencia del axón, la neurotransmisión y las enfermedades neurodegenerativas.
  • Se descubrieron subconjuntos de ARNm co-regulados traslacionalmente con reguladores ascendentes compartidos y elementos de empalme alternativos que promueven la traducción axonal.

Conclusiones:

  • Se ha demostrado una intrincada regulación de la traducción del ARNm específica del compartimento en los axones del SNC de los mamíferos in vivo.
  • Estableció el papel crítico de la traducción axonal en la formación y mantenimiento de los circuitos neuronales.
  • Destacó la importancia de la traducción del ARNm axonal tanto para el desarrollo neuronal como para la salud neuronal adulta, incluidas las implicaciones para las afecciones neurodegenerativas.