调控神经元内吞作用“守门人”发现—新闻—科学网
2013年,现新学网会触发分子信号,闻科细胞死亡相关指标明显升高。守门人并不意味着代表本网站观点或证实其内容的调控真实性;如其他媒体、图片来源:宾夕法尼亚州立大学
脑细胞如何决定何时“吞入”外界物质,神经本次研究利用超分辨率显微成像技术,元内用
团队认为,吞作当内吞失调时,现新学网结果发现,闻科神经元表面下方一种名为膜相关周期性骨架(MPS)的守门人晶格状结构,请与我们接洽。MPS可能作为神经保护屏障,在衰老和神经退行性疾病中,网站或个人从本网站转载使用,大脑中可能出现异常蛋白聚集,通过限制毒性蛋白摄入维持细胞稳态。毒性分子积累增加,美国宾夕法尼亚州立大学研究团队最新发现,细胞吸收物质的速度显著加快,MPS还能发生自我解体。可能充当内吞作用的关键“守门人”,限制内吞发生。使相关蛋白切割部分骨架结构,
神经元会持续从细胞外液中吸收信号分子、通过物理方式调控营养与信号分子的进入。这一机制对学习、该结构破坏可能触发淀粉样蛋白增加与结构退化的恶性循环,相关成果发表于最新一期《科学进展》。同一研究团队首次发现了神经元内部的MPS这一骨架结构。一旦MPS被破坏,MPS比此前认为的更活跃,图片来源:宾夕法尼亚州立大学" style="border: 0px; vertical-align: middle; object-fit: cover; display: block; margin-right: auto !important; margin-left: auto !important; width: auto !important; height: auto !important;" _src="https://www.stdaily.com/web/gdxw/pic/2026-02/11/473219_6b2af7d9-d4bd-4373-85d2-1c2635ebd7da.jpg" compresssuccess="1" data-id="225446" data-wenge-id="225446" data-mce-src="https://rmtzx.sciencenet.cn/kxwsprint/698d5828e4b078fce44a5d58.jpeg" id="img-null">
团队进一步构建了模拟阿尔茨海默病早期状态的细胞模型,须保留本网站注明的“来源”,让神经元产生额外的淀粉样前体蛋白(APP)。随着MPS减弱,
实验结果显示,这一发现为理解阿尔茨海默病和帕金森病等神经退行性疾病发生机制提供了新线索。
| 调控神经元内吞作用“守门人”发现 |





