【摘 要】
:
神经元的迁移涉及到前导突起尖端的伸展与胞体的运动之间的相互协调,然而人们对于不同的亚细胞结构,包括前导突起和细胞后部在驱动神经元迁移过程中所起作用的了解并不是非常
【出 处】
:
中国科学院研究生院 中国科学院大学
论文部分内容阅读
神经元的迁移涉及到前导突起尖端的伸展与胞体的运动之间的相互协调,然而人们对于不同的亚细胞结构,包括前导突起和细胞后部在驱动神经元迁移过程中所起作用的了解并不是非常清楚。通过对体外培养小脑颗粒细胞不同部位的细胞骨架进行局部微操作,我们考察了神经元迁移所需牵引拉力的产生和传递的分子机制。在体外培养并进行活跃迁移的小脑颗粒细胞中,其前导突起尖端的生长锥样结构表现出高度的动态变化,破坏这一结构或是抑制其动态变化都将在数分钟内抑制胞体的迁移。前导突起中的肌动蛋白纤维(F-actin)的破坏同样会造成胞体迁移的停滞,然而仅对胞体本身使用同样浓度的肌动蛋白纤维解聚剂却不影响胞体的迁移。与此不同的是,无论前导突起还是胞体处微管的破坏都会使胞体迁移速度加快。以GFP-α-actinin为指针,通过荧光点显微技术(fluorescent speckle microscopy,FSM)我们在迁移的小脑颗粒细胞的前导突起中发现肌动蛋白纤维朝向前方流动,而这一流动不仅和胞体迁移相关并且为后者所必需,同时肌动蛋白纤维的这一流动也依赖于肌球蛋白(myosin)Ⅱ的活性。在迁移的神经元中,肌球蛋白Ⅱ的活性体现出“前高后低”的分布,加强或抑制肌球蛋白Ⅱ活性的这种不对称分布能够加快或者减慢细胞体迁移的速度。综上所述,在神经元迁移过程中,前导突起的尖端通过肌球蛋白Ⅱ依赖的,沿着前导突起流动的肌动蛋白纤维拉动胞体产生向前的运动。
其他文献
生物体的长寿性是学术界研究探讨的永恒主题。在泥炭地发现的维管植物种子和苔藓植物孢子长寿记录可能归因于环境呈较强酸性,长期积水,氧和有效养分贫乏,植物次生代谢物质丰富,导
随着SOC技术、IP技术以及集成电路技术的发展,RISC软核处理器的研究与开发设计开始受到了人们的重视。基于FPGA的RISC软核处理器在各个行业开始得到了广泛的应用,特别是在一些
合成孔径雷达(Synthetic Aperture Radar,SAR)技术具有高分辨率、全天时、全天候工作的特点,被广泛地应用于科学研究、工农业生产以及军事等领域。目前随着自然环境变化的加
随着现代电子产品功能不断强大、复杂度不断提升、功耗不断减小,电子产品工作时钟频率将变得更快,供电电压将变得更小,相应的电路设计所允许的噪声容限、时序容限也将变得更低。大规模集成电路内部晶体管同时开启将产生陡变的瞬态电流,由陡变瞬态电流引起的同步开关噪声将严重影响电源分配网络。电源分配网络是高速电路设计的核心,电路中所有器件都将连接到电源分配网络。电源分配网络设计的科学与否,决定整个产品设计的成败。
生物免疫系统是具有特殊学习机制的复杂网络,生物免疫机制的许多理论概念对进化学习和优化设计问题具有很大的启发意义.本论文针对RBF网络的特点,借鉴生物免疫机制的重要概念
H.264/AVC是ITU-T Video Coding Experts Group(VCEG)与ISO/IEC Moving Picture Experts Group(MPEG)共同组成的Joint Video Team(JVT)所制定的最新一代视频编码国际标准,也被称为MP
班级是学校进行教学和管理的基本单位,班级管理的质量直接影响学校的校风建设。技工学校由于生源比较复杂,班级管理难度比较大。本文主要是根据多年的班级管理工作经验,浅谈班级
现在,对可视电话、无线通信、卫星通信和语音存储的需求越来越大,所以语音压缩仍然是通信领域中的关键技术。而目前已有的低速率编码器,话音质量不够理想。 本文的主要目标是
消费电子、计算机技术和通讯技术正逐步整合成一体,数字电视是这一潮流中的典型。基于这个平台,许多相关的服务和应用将被开发出来,向消费者提供前所为有的体验。从现实来看,