細胞内部のニューロン移動制御が,皮質の形態変異を誘発する
Carla G Silva1, Elise Peyre1, Mohit H Adhikari2
1GIGA-Neurosciences, University of Liège, C.H.U. Sart Tilman, Liège 4000, Belgium.
Cell
|February 24, 2018
まとめ
カーボキシペプチダゼ1は 移動する皮質内ニューロンの停止を調節し,発達中の脳への侵入を制御する. この調節はインターニューロン数と上層プロジェクションニューロンの生成に影響します.
科学分野:
- 神経科学
- 発達生物学
- 細胞生物学
背景:
- 皮質内ニューロンの移動は脳の発達に不可欠で 複雑な細胞の動きを含んでいます
- ニューロン間の移動は 運動と休止の調整に依存し 細胞外信号と遺伝因子の影響を受けます
- 内ニューロン移動中の停止の調節を制御する分子メカニズムは,まだ十分に理解されていません.
研究 の 目的:
- 移転する皮質内ニューロンの中断の分子調節を調査する.
- 内ニューロンの塩分移動を調整するタンパク質を特定する.
- 皮質の発達とニューロンの集団に対する 移動停止の影響を理解する.
主な方法:
- 内ニューロン移動におけるタンパク質の機能を研究するために分子生物学技術を活用した.
- タンパク質の翻訳後の変化を調節するカルボキシペプチダゼ1の役割を調査した.
- カーボキシペプチダゼ1を操作する際の内ニューロン移動動態と皮質の発達への影響を in vivoで分析した.
主要な成果:
- カーボキシペプチダゼ1が 移動する皮質内ニューロンの 停止の主要な調節体として特定された.
- カーボキシペプチダゼ1が翻訳後のタンパク質脱グルタミル化を促進し,移住に影響を及ぼすことが実証されました.
- 停止調節の障害は 内ニューロン集団のサイズと 投影ニューロンの発達に影響する.
結論:
- カーボキシペプチダゼ1は,皮質内ニューロンの移動の停止行動を制御する.
- 移転停止は,脳皮質内の内ニューロンの流れと最終的な位置を調節するために不可欠です.
- カーボキシペプチダース1媒介による休止は,皮質内ニューロンの定着と上層ニューロンの生成を阻害する.
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