霊長類の脳における抑制性ニューロンの発達と進化
Matthew T Schmitz1,2, Kadellyn Sandoval2,3, Christopher P Chen1,2
1Eli and Edythe Broad Center for Regeneration Medicine and Stem Cell Research, University of California, San Francisco, San Francisco, CA, USA.
Nature
|March 24, 2022
まとめ
霊長類の脳における進化的に新しい抑制性ニューロン (INs) は,保存された発達経路から生じる. 研究者は2つのメカニズムを特定しました 独特の祖先プログラムと 前駆細胞のリダイレクトです 神経細胞のタイプの進化を明らかにします
科学分野:
- 神経科学
- 発達生物学
- 進化生物学
背景:
- 霊長類の脳には抑制性ニューロン (IN) の多様性が増加していますが,新しい細胞タイプの発達メカニズムは不明です.
- 神経細胞の進化を理解するには,脳の発達中の遺伝子発現を調べる必要があります.
研究 の 目的:
- マカックとマウスの遺伝子発現経路を再構築する.
- 霊長類における進化的に新しいINを特定する発達メカニズムを特定する.
主な方法:
- マカックとマウスの250,181個の細胞のトランスクリプトミカル分析.
- ニューロゲネシス中の遺伝子発現軌道の再構築
- 種間のINの比較分析
主要な成果:
- 産前INのクラスは哺乳類ではほとんど保存されています.
- 類人猿に特有のTAC3線状INは,独特の祖先プログラムによって発達する.
- 保存された嗅覚球の前駆物質は,霊長類の体と白質の発達のために再利用されます.
- ストライアトムの新型神経細胞は 嗅覚球のドーパミン細胞に似ています
結論:
- 新しいINの進化には2つの異なるメカニズムが寄与する: ユニークな原始細胞の特異化と前駆細胞のリダイレクション.
- 保存されたニューロンの前駆体は 拡張した脳の領域に再利用できます
- この研究は,霊長類のIN多様化のための進化モデルを提案し,哺乳類のINの統一された発達分類を提供している.
さらに関連する動画
04:20Utilizing In Vivo Postnatal Electroporation to Study Cerebellar Granule Neuron Morphology and Synapse Development
Published on: June 9, 2021
2.7K
10:09Isolation and Cultivation of Neural Progenitors Followed by Chromatin-Immunoprecipitation of Histone 3 Lysine 79 Dimethylation Mark
Published on: January 26, 2018
7.6K
