流式细胞技术识别中枢神经系统自身免疫疾病和原发性中枢神经系统癌症中外周和脑脊髓液淋巴细胞模式的变化

流式细胞技术识别中枢神经系统自身免疫疾病和原发性中枢神经系统癌症中外周和脑脊髓液淋巴细胞模式的变化

利用多维流式细胞术揭示中枢神经系统疾病免疫机制的新进展 在免疫学研究中,探讨中枢神经系统(CNS)疾病的免疫病理学机制对疾病的早期诊断和治疗决策至关重要。2024年发表在 Journal of Neuroinflammation 的一篇研究论文通过多维流式细胞术(Multidimensional Flow Cytometry, MFC)详细分析了自身免疫性边缘脑炎(Autoimmune Limbic Encephalitis, ALE)、复发缓解型多发性硬化(Relapsing-Remitting Multiple Sclerosis, RRMS)以及原发性CNS恶性肿瘤(Primary CNS Tumors, PCNS-Tumors)的外周血(Peripheral Blood, PB)和脑...

催乳素释放肽通过G蛋白偶联受体识别和传导信号的分子机制

催乳素释放肽通过G蛋白偶联受体识别和传导信号的分子机制

解析PRRP和PRRPR的分子识别及信号传导机制 研究背景 神经肽作为神经系统中最丰富的信号分子,已识别出超过100种,其在代谢、痛觉、繁殖等生理过程中起着至关重要的作用。其中,RF-酰胺类神经肽以其C末端的Arg-Phe-NH₂(RF-酰胺)基序为特征,包括催乳素释放肽(PRRP)、神经肽FF(NPFF)、亲吻肽(Kisspeptin)等。RF-酰胺神经肽通过与特定G蛋白偶联受体(GPCR)结合,调控广泛的生理功能。然而,尽管PRRP及其受体PRRPR在调节压力、食欲、疼痛和心血管功能等方面具有重要意义,其与受体结合及活化的分子机制仍未被完全阐明。 PRRP是一种高度保守的RF-酰胺神经肽,其通过逆向药理学研究被鉴定为PRRPR的内源性配体。PRRP与PRRPR主要通过Gq/11信号通路传...

胆固醇合成增加驱动多发性硬化症患者干细胞模型的神经毒性

神经退行性疾病的脂代谢机制——一项关于多发性硬化症的最新研究 多发性硬化症(Multiple Sclerosis,MS)是一种常见的中枢神经系统(CNS)炎症性自身免疫脱髓鞘疾病。随着病情的进展,患者逐渐出现神经损伤和残疾。尽管近年来针对复发型多发性硬化症的治疗取得了一定进展,但对疾病后期的进展型多发性硬化症(Progressive Multiple Sclerosis,PMS)患者而言,能有效减缓神经退行性进程的治疗手段仍然缺乏。由于其病理机制的复杂性,当前的治疗手段难以针对性地保护神经细胞,减缓神经功能的进一步恶化。因此,理解PMS中的关键致病机制并开发新的治疗靶点是学界面临的重要挑战。 研究背景与研究团队 为了探究PMS患者脑内神经细胞退行性变化背后的代谢机制,Rosana-Brist...

Tau蛋白病导致的神经稳态失调与神经元网络动态的破坏

Tau蛋白病导致的神经稳态失调与神经元网络动态的破坏 背景与研究目的 神经稳态机制(homeostatic mechanisms)在维持大脑功能稳定性方面发挥着关键作用。在正常情况下,神经元活动的设定点(set-point),如放电率,会通过稳态机制进行动态调整,以应对学习、发育等过程带来的干扰。然而,神经退行性疾病(Neurodegenerative Disease,NDD)可能会破坏这些设定点,导致认知和行为功能的减退。Tau蛋白病(tauopathy)作为一种主要的神经退行性疾病,会在脑中形成异常Tau蛋白聚集,进而引起神经元功能的丧失。Tau蛋白病的主要表现包括Tau蛋白的磷酸化累积和神经元网络结构的退化。研究表明,Tau蛋白病在神经网络层面的破坏可能是导致认知功能减退的根源。 本研...

海马体中空间和时间的整合与竞争机制

海马体中空间和时间整合与竞争机制的研究综述 研究背景与意义 在人类和动物的大脑中,空间和时间构成了情景记忆的主要维度,这些维度在个体对事件顺序、位置、时长等信息的编码中起到关键作用。长期以来,研究发现海马体是记忆的关键脑区,特别是在空间与时间的认知中发挥着重要作用。海马体中的位置细胞(place cells)能够准确表示个体在环境中的位置,而时间细胞(time cells)则用于表示特定的时间段。这些细胞的活动使得海马体有能力同时编码空间和时间信息,为情景记忆提供了基础。然而,空间与时间信息在海马体中的交互机制依然存在许多未解之谜。特别是对于单一神经元层面的空间-时间整合机制,尚缺乏系统性的研究。 为探究这一问题,Chen等人开展了该项研究,系统分析了海马体CA1区神经元在不同导航任务中的表...

脑干回路增强厌恶反应的一种机制

一种脑干回路增强厌恶反应的机制研究 背景与研究动机 厌恶反应是人类与动物在面对威胁或不愉快刺激时产生的自然反应,能够帮助个体规避危险,并在进化过程中发挥重要的适应性作用。然而,当厌恶反应过度时,可能导致一系列情绪障碍,如抑郁、焦虑、躁郁症和创伤后应激障碍(PTSD)等。对厌恶信号的动态控制和调节有助于个体适应环境中的威胁,适时调整行为反应。然而,目前有关增幅厌恶反应的神经回路及其机制的研究仍不充分。此前的研究多集中于杏仁核及其关联的脑区对厌恶和负性情绪的控制作用,然而,杏仁核的激活往往直接诱发恐惧和焦虑行为,而不是单纯放大厌恶信号。因此,寻找一种能够精确调控厌恶反应强度的神经回路具有重要意义。 在本研究中,由梁景文、周宇、冯启儒等科学家组成的团队,基于中脑脚间核(Interpeduncula...