科学者たちは、長期記憶、推論、複雑な筋肉の作用に関与する、新皮質として知られる脳の重要な領域の発達を導く重要な分子信号を解読しました。
脳の最大かつ最近進化した領域である新皮質は、人間で特によく発達しています。
スクリップス研究所(TSRI)の分子細胞神経科学部門のUlrich Mueller議長は、哺乳類の新皮質は6層のニューロンを特徴とする独特の構造を持っており、この層状構造が幼少期にどのように生成されるかを説明するのに役立ちます。 TSRIのドリス神経科学センターの所長。
Neuron誌に掲載された発見は、自閉症、統合失調症、その他の精神状態の研究に役立つ可能性があります。
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ミューラーのチームによって明らかにされた信号は、発達中の新皮質を介した赤ちゃんのニューロンの移動を導くのに役立つ信号です。
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このようなニューロンは、新皮質の下部にある幹のような細胞から生まれ、心室と呼ばれる脳内の液体で満たされた大きな空間を包み込みます。
次に、新生児のニューロンは上向きに、または心室から放射状に離れて移動し、新皮質の6層の円柱状構造の適切な場所に??とりわけ– Cajal-Retzius(CR)セルと呼ばれる特別なガイドセル。
以前、科学者たちは、CR細胞が分泌し、赤ちゃんの新皮質ニューロンが適切に移動するために検出しなければならない重要なシグナル伝達タンパク質であるリーリンを発見しました。
それ以来、CR細胞と赤ちゃんの新皮質ニューロンが他の分子信号も交換するというヒントがありました。
2011年に発表された研究で、ミューラーと彼の研究室の同僚は、リーリンが、一般的な細胞接着分子であるカドヘリン2(Cdh2)の赤ちゃんニューロンの発現を促進することによってニューロンの移動を少なくとも部分的に導くことを発見しました。
Cdh2は発達中の新皮質のほぼすべての細胞型で発現できるため、チームはその後、
CR細胞と移動する赤ちゃんニューロンの間の相互作用。
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候補の1つのセットはネクチンでしたか?他の状況でカドヘリンと作用することが知られている細胞接着タンパク質。
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ネクチン1はCR細胞によって特異的に発現され、ネクチン3は移動するニューロンによって特異的に発現されることが観察されました。同時に、以前の研究から、ネクチン1とネクチン3が好ましい結合パートナーであることがわかっていました、と筆頭著者のクリスティーナ・ギルサンツは述べています。
Gil-Sanzと彼女の同僚は他の実験を追跡し、すぐにCR細胞上のネクチン1と赤ちゃんのニューロン上のネクチン3の接続が適切なニューロンの移動に不可欠であることを確認しました。