Можливо, протягом 100 років у підручниках неправильно представляли цю основну структуру мозку

Можливо, протягом 100 років у підручниках неправильно представляли цю основну структуру мозку


Мікроскопічна мережа мозку може потребувати іншого виду підручникової ілюстрації. Замість гладких вузьких трубочок, які зазвичай відходять від нервових клітин, деякі аксони виглядають як нитки крихітних перлин. Ці розрізи, що перекриваються, не просто декоративні деталі. Схоже, що їх форма впливає на передачу електричних повідомлень.

Дослідники Johns Hopkins Medicine підкреслили цю несподівану архітектуру в дослідженні, опублікованому в Інтернеті. Неврологія природи 2 грудня 2024 р. Працюючи з нейронами миші, вони знайшли докази того, що знайома картина анатомії клітин мозку може не помічати важливу особливість посилення сигналу клітинного передавача.

Пов’язані дослідження з того часу задокументували перламутрові аксони в тканинах мозку людини, поширивши спостереження на мишах. Разом ці результати викликають питання про те, як фізична структура проводки мозку допомагає регулювати спілкування.

«Розуміння структури аксонів має вирішальне значення для розуміння сигналізації клітин головного мозку», — сказав Шігекі Ватанабе, доктор філософії, доцент кафедри клітинної біології та нейронауки Медичної школи Університету Джона Хопкінса в повідомленні університету за 2024 рік. “Аксони – це дроти, які з’єднують тканини нашого мозку та забезпечують навчання, пам’ять та інші функції”.

Різні зображення аксонів клітин мозку

Аксони – це довгі розширення, які дозволяють нейронам передавати електричні сигнали іншим клітинам. Звичайне зображення показує відносно однорідну трубку із синаптичними варикозами, які містять глобули нейромедіаторів, які передають сигнали іншим клітинам мозку.

Намистинчасті аксони самі по собі не є незнайомим видовищем. Вчені вже давно спостерігають важкі пухлини в нейронах, що відмирають, і при нейродегенеративних станах, включаючи хворобу Паркінсона. У цьому випадку стрижень може супроводжувати пошкодження клітинної мембрани та внутрішнього каркаса, що допомагає підтримувати структуру аксона.

У дослідженні Джона Гопкінса виявилося набагато менших, відтворюваних пухлин в аксонах, які досліджувалися в умовах, призначених для збереження їх нормальної структури. Дослідники назвали ці області «несинаптичними варикозними розширеннями вен». На відміну від звичних з’єднань, пов’язаних із вузлами зв’язку, ці пухлини не були синапсами.

Різниця важлива: дослідження не показало, що кожен платний аксон був пошкоджений. Замість цього він вказав на нанорозмірний перламутровий малюнок, який міг бути частиною нормальної архітектури досліджуваних аксонів.

Поради від глистів

Інтерес Ватанабе був викликаний спостереженнями подвоєння перлин уздовж аксонів у хробаків. Розмова зі швейцарським вченим Гремом Ноттом, доктором філософії, спонукала його до подальших досліджень. Одним із можливих пояснень був внутрішній скелет аксона, підтримуючої мережі білків.

У дослідженні, опублікованому в 2012 році, команда з Гарвардського університету повідомила про дублювання «скелетних» компонентів в аксонах. Ватанабе та Нотт задавалися питанням, чи знищить перлини порушення цієї структури. Жаклін Грісволд, аспірантка університету Джонса Хопкінса та перша авторка дослідження, перевірила цю ідею. Перлина залишилася.

Цей результат зосередив їхню увагу на фізичних властивостях аксона. Ватанабе та Грізволд об’єдналися з теоретиком-біофізиком Падміні Рангамані, доктором фармакології з Медичної школи Сан-Дієго при Каліфорнійському університеті, щоб дослідити, як навколишня мембрана може формувати аксон.

Заморожування клітин мозку відкриває приховані деталі

Для вивчення цього розширення клітин головного мозку (нейронів) потрібні структури зображення, набагато вужчі за людську волосину. Джон Хопкінс описав їх як приблизно в 100 разів менші за ширину волосини. Дослідники використовували електронну мікроскопію з заморожуванням під високим тиском, щоб зберегти їх витончені форми перед дослідженням електронних променів.

Важливим був спосіб приготування. Стандартна електронна мікроскопія зазвичай включає хімічну фіксацію та висушування тканини, кроки, які можуть змінити структури, які вчені намагаються спостерігати. Заморожування пропонує спосіб зберегти форму ближче до оригіналу.

«Щоб побачити нанорозмірні структури за допомогою стандартної електронної мікроскопії, ми фіксуємо та заморожуємо тканини, але заморожування їх зберігає їхню форму — як заморожування винограду замість сушіння в родзинках», — сказав Ватанабе.

Команда досліджувала нейрони мишей, вирощених у лабораторії, нейрони дорослих мишей і нейрони мишачих ембріонів. Їхні аксони були немієлінізованими (вони були без ізолюючої мієлінової оболонки, яка оточує аксон). На десятках тисяч зображень тканин дослідники неодноразово зустрічали один і той же тип перлин.

Вони також спостерігали за перлиною за допомогою зображень живих нейронів високої роздільної здатності, що свідчить про те, що вона була отримана не просто заморожуванням зразків.

«Ці знахідки кидають виклик столітньому розумінню структури аксона», — сказав Ватанабе.

Як фізика мембрани формує аксони

Щоб пояснити цю закономірність, дослідники створили математичні моделі мембрани, що оточує аксон. Відносно прості механічні моделі відтворювали основні властивості перлин, де фізичні сили могли допомогти визначити форму, не вимагаючи жорсткої внутрішньої форми.

Експерименти підтвердили це тлумачення. Збільшення концентрації цукру в розчині навколо аксонів зменшило набряклі ділянки. У моделі збільшення натягу мембрани також зменшило їх розмір.

Холестерин забезпечив ще один спосіб змінити поведінку мембран. Його видалення зробило мембрану твердішою та текучою. Це змінило структуру перлини як у модельних нейронах, так і в нейронах миші та зменшило швидкість передачі електричних сигналів.

«Ширіші аксони пропускають іони [chemical particles] рухатися швидше та уникати заторів», – сказав Ватанабе.

Однак більші перлини не обов’язково означали швидші сигнали. Розміри як пухлин, так і зв’язуючих їх вузьких сегментів були значними.

Електрична активність змінює перлину

Дослідники також перевірили, чи може нервова активність змінювати аксони. Після високочастотної електричної стимуляції перлиноподібні ділянки стали в середньому на 8% довшими і на 17% ширшими, і розширення тривало щонайменше 30 хвилин.

В опублікованій статті повідомляється, що електричні сигнали були ослаблені після цієї стимуляції та що ефект тривав щонайменше годину. Коли холестерин був попередньо видалений, деякі структурні зміни все ще відбувалися, але кульки були меншими, ніж у необроблених клітинах, і такого ж значного ослаблення не було виявлено.

Висновки показують, що аксони – це не просто фіксовані кабелі. Їх фізична структура може реагувати на активність і допомагати регулювати спосіб передачі повідомлень через них.

Пізніші дослідження виявили перлинні аксони в тканинах людини

Коли в 2024 році було оголошено про перші висновки, команда планувала вивчити «руки» аксонів у тканині мозку людини, отриманої від суб’єктів операції на мозку та людей, які померли від нейродегенеративних захворювань.

Пізніше в пов’язаному дослідженні повідомили, що перламутрові аксони були отримані в кортикальній тканині людини під час операції на епілепсію. На чолі з Челсі Р. Еддінгс і колегами, включаючи Ватанабе, знайшли роботу в Інтернеті нейрон 24 листопада 2025 р. та у випуску від 4 лютого 2026 р.

Дослідники поєднали електричну стимуляцію з швидким заморожуванням, щоб зафіксувати невеликі зміни мембран у зрізах мозку миші та людини. Уздовж перламутрових аксонів вони виявили докази надшвидкого ендоцитозу, за допомогою якого нервові закінчення швидко поглинають мембрану після вивільнення хімічних речовин.

Ці спостереження поширюють дані на тканини людини, але вони не встановлюють, що кожен аксон має однакову форму. Вони також не показують, що перли мають такий самий вплив на передачу сигналів у всьому мозку людини. Дослідження на людях в першу чергу вивчали процес мембрани в синапсах.

Більш широкий пошук того, що контролює форму аксона

Взаємозв’язок між структурою та функцією аксона також був у центрі уваги гранту Національного інституту дослідників психічного здоров’я, наданого Ватанабе та Рангамані, і був підкреслений у 2024 році. Проект підтримує обчислювальні моделі того, як фізичні властивості нейрона та вхідні сигнали впливають на його аксон, після чого проводяться експерименти на тканинах мишей і клітинних культурах.

Окреме дослідження вивчатиме інші способи дослідження розмірів цього мікроскопічного дроту. У дослідженні, проведеному в Біологія PLoS 17 липня 2026 р. Дослідники з Единбурзького університету використовували автоматизовану візуалізацію живих рибок даніо, щоб перевірити 880 сполук на предмет впливу на діаметр аксона. Вони ідентифікували 33 первинних попадання та підтвердили, що сполуки, які впливають на певні хімічні сигнальні шляхи, можуть збільшити ширину аксона. Це не було прямим повторенням дослідження Перла, але воно надає інший спосіб дослідження контролю розміру аксона.

Для команди Джона Хопкінса важливим питанням залишається те, як структура, яку можна побачити в працюючих аксонах, пов’язана з пошкодженням, пов’язаним із неврологічним захворюванням. Розуміння цієї різниці може допомогти дослідникам відрізнити нормальні зміни в нервових проводках від ознак несправної системи.



Source link

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Delta Air Lines (m1h262p) Delta Air Lines (m1h26g2) 애벗잡담잡이 애벗태양새 애벗얼가니새 애벗찌르레기 압드알쿠리참새 압딤황새 아버데어시스티콜라 이상한덤불개개비 에이버트북미덤불멧새 아비시니아캣버드 아비시니아크림슨윙 아비시니아지상코뿔새 아비시니아지상지빠귀 아비시니아긴발톱할미새 아비시니아올빼미 아비시니아파랑새 아비시니아낫부리후투티 아비시니아슬레이티딱새 아비시니아지빠귀 아비시니아왁스빌 아비시니아검은딱새 아비시니아동박새 아비시니아딱따구리 아카시아얼룩바벳 아카시아박새 아카디아딱새 아체직박구리 도토리딱따구리 아크레앤트슈라이크 아크레토디타이런트 아다마와멧비둘기 애들레이드솔새 아델리펭귄 애드미럴티매미새 아페프비둘기 아프간잡담잡이 아프간눈참새 아프리카줄무늬올빼미 아프리카검은오리 아프리카검은칼새 아프리카푸른딱새 아프리카푸른박새 아프리카넓적부리새 아프리카시트릴 아프리카목걸이멧비둘기 아프리카뜸부기 아프리카크림슨윙핀치 아프리카뻐꾸기 아프리카뻐꾸기매 아프리카뱀목가마우지 아프리카사막솔새 아프리카어두운색딱새 아프리카난쟁이물총새 아프리카에메랄드뻐꾸기 아프리카발가락물닭 아프리카파이어핀치 아프리카물수리 아프리카꾀꼬리 아프리카참매 아프리카풀올빼미 아프리카녹색비둘기 아프리카회색딱새 아프리카회색코뿔새 아프리카회색딱따구리 아프리카하리어매 아프리카매수리 아프리카산악잡담잡이 아프리카황조롱이 아프리카후투티 아프리카물꿩 아프리카습지하리어 아프리카올리브비둘기 아프리카대머리황새 아프리카검은머리물떼새 아프리카종려칼새 아프리카긴꼬리딱새 아프리카펭귄 아프리카피쿨렛 아프리카얼룩코뿔새 아프리카얼룩할미새 아프리카밭종다리 아프리카팔색조 아프리카난쟁이거위 아프리카난쟁이물총새 아프리카뜸부기 아프리카붉은눈직박구리 아프리카갈대개개비 아프리카강제비 아프리카바위 종다리류 아프리카성따오기 아프리카소쩍새 아프리카때까치딱새 아프리카은부리참새 아프리카제비물떼새 아프리카도요 아프리카저어새 아프리카점박이나무타기 아프리카검은딱새 아프리카뜸부기 아프리카지빠귀 아프리카볏도요 아프리카숲올빼미 아프리카노랑솔새 아가미왜가리 날렵한박새딱딱새