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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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発達期と成熟期の視覚回路におけるダイナミック・アクソナル・トランスレーション

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
まとめ

哺乳類の中枢神経系 (CNS) の軸索における局所的なmRNA翻訳は,神経回路の発達と維持に不可欠である. この研究は,アクソントランスラトームのインビボ証拠を提供し,アクソン配線と生存に不可欠なダイナミックな遺伝子発現を明らかにします.

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科学分野:

  • 神経科学
  • 分子生物学
  • 遺伝学

背景:

  • 軸索における局所的なmRNA翻訳は神経の適応に不可欠であるが,哺乳類の中枢神経系では in vivoの証拠は欠けている.
  • 神経回路の形成と機能を理解するには,軸索mRNA翻訳を理解することが重要です.

研究 の 目的:

  • 哺乳類の中枢神経軸突における局所的なmRNA翻訳の直接のin vivo証拠を提供するため.
  • 発育期と成人期における軸索トランスラトームの特徴づけ
  • アクソナルmRNA翻訳を制御する規制メカニズムを特定する.

主な方法:

  • マウスのアクソン-TRAP-RiboTagのアプローチを開発しました.
  • 網膜のギャングリオン細胞軸索におけるリボソーム結合mRNAの深層配列分析を行った.
  • 成長期と成人期の網膜の投影を in vivo で分析した.

主要な成果:

  • 胚から産後の発達期に進化する軸索トランスラトームを特定し,軸索配線過程の延長,剪定,シナプトゲネシスなどの遺伝子を豊かにした.
  • アクソン生存,神経伝達,神経変性疾患に関連した 複雑なアクソントランスラトームを明らかにした.
  • 共有された上流の調節体と,アクソンの翻訳を促進する代替スプライシング要素を持つ翻訳的に共同調節されたmRNAサブセットを発見した.

結論:

  • 哺乳類の中枢神経軸突における複雑でコンパートメント特異なmRNA翻訳調節が実証された.
  • 神経回路の形成と維持における軸索変換の重要な役割を確立した.
  • 神経変性疾患への影響を含め,神経の発達と成人神経の健康の両方に対する軸索mRNA翻訳の重要性を強調した.