Baidu
map

Cell:美研究揭示疼痛传导关键元件

2014-11-30 伊文 生物通

来自美国哈佛大学医学院,Dana-Farbar癌症研究所等处的研究人员通过交叉遗传操作来确定疼痛传导过程中的关键元件,指出外围的机械感受器和Aβ 感受器,能与脊髓SOM+兴奋性和Dyn+抑制性神经元协同作用,一起形成传递机械疼痛,并确定机械疼痛的阈值。 这一研究成果公布在Cell杂志在线版上。 现在医学认为疼痛是一种复杂的生理心理活动,是临床上最常见的症状之一。它包括伤害性刺激作

Cell:疼痛由何而来?

来自美国哈佛大学医学院,Dana-Farbar癌症研究所等处的研究人员通过交叉遗传操作来确定疼痛传导过程中的关键元件,指出外围的机械感受器和Aβ 感受器,能与脊髓SOM+兴奋性和Dyn+抑制性神经元协同作用,一起形成传递机械疼痛,并确定机械疼痛的阈值。

这一研究成果公布在Cell杂志在线版上。

现在医学认为疼痛是一种复杂的生理心理活动,是临床上最常见的症状之一。它包括伤害性刺激作用于机体所引起的痛感觉,以及机体对伤害性刺激的痛反应(躯体运动性反应和/或内脏植物性反应,常伴随有强烈的情绪色彩)。

对于脊髓疼痛信息的处理过程,研究人员发现这一过程可能依赖于痛觉传递神经元(T),接收来自疼痛和Aβ机械感受器(mechanoreceptors)的信息输入,这些Aβ需要通过脊髓抑制神经元(INs)前馈激活(feed-forward activation)输入。

在这篇文章中,研究人员更进一步利用交叉遗传操作来确定疼痛传导过程中的这些关键元件。他们通过标记和消融脊髓兴奋性和抑制性神经元的六个组成成分,分子其行为和电生理机制,结果发现兴奋性神经元表达的生长激素抑制素SOM包括T细胞,后者的消融会引起机械疼痛的消失。

研究人员指出,外围的机械感受器和Aβ 感受器,能与脊髓SOM+兴奋性和Dyn+抑制性神经元协同作用,一起形成传递机械疼痛,并确定机械疼痛的阈值。

原始出处:

Bo Duan, Longzhen Cheng, Steeve Bourane, Olivier Britz, Christopher Padilla, Lidia Garcia-Campmany, Michael Krashes7,Wendy Knowlton, Tomoko Velasquez, Xiangyu Ren, Sarah E. Ross, Bradford B. Lowell, Yun Wang, Martyn Goulding, Qiufu Ma. Identification of Spinal Circuits Transmitting and Gating Mechanical Pain. Cell, November 20, 2014;

版权声明:
本网站所有内容来源注明为“梅斯医学”或“MedSci原创”的文字、图片和音视频资料,版权均属于梅斯医学所有。非经授权,任何媒体、网站或个人不得转载,授权转载时须注明来源为“梅斯医学”。其它来源的文章系转载文章,或“梅斯号”自媒体发布的文章,仅系出于传递更多信息之目的,本站仅负责审核内容合规,其内容不代表本站立场,本站不负责内容的准确性和版权。如果存在侵权、或不希望被转载的媒体或个人可与我们联系,我们将立即进行删除处理。
在此留言
评论区 (2)
#插入话题
  1. [GetPortalCommentsPageByObjectIdResponse(id=1959208, encodeId=3a95195920850, content=<a href='/topic/show?id=dbe6445416' target=_blank style='color:#2F92EE;'>#CEL#</a>, beContent=null, objectType=article, channel=null, level=null, likeNumber=54, replyNumber=0, topicName=null, topicId=null, topicList=[TopicDto(id=4454, encryptionId=dbe6445416, topicName=CEL)], attachment=null, authenticateStatus=null, createdAvatar=, createdBy=c3ff68, createdName=维他命, createdTime=Sun Aug 30 01:46:00 CST 2015, time=2015-08-30, status=1, ipAttribution=), GetPortalCommentsPageByObjectIdResponse(id=1868960, encodeId=dcb31868960a3, content=<a href='/topic/show?id=fd764459a8' target=_blank style='color:#2F92EE;'>#Cell#</a>, beContent=null, objectType=article, channel=null, level=null, likeNumber=64, replyNumber=0, topicName=null, topicId=null, topicList=[TopicDto(id=4459, encryptionId=fd764459a8, topicName=Cell)], attachment=null, authenticateStatus=null, createdAvatar=, createdBy=524d95, createdName=zhaozhouchifen, createdTime=Thu Apr 30 03:46:00 CST 2015, time=2015-04-30, status=1, ipAttribution=)]
    2015-08-30 维他命
  2. [GetPortalCommentsPageByObjectIdResponse(id=1959208, encodeId=3a95195920850, content=<a href='/topic/show?id=dbe6445416' target=_blank style='color:#2F92EE;'>#CEL#</a>, beContent=null, objectType=article, channel=null, level=null, likeNumber=54, replyNumber=0, topicName=null, topicId=null, topicList=[TopicDto(id=4454, encryptionId=dbe6445416, topicName=CEL)], attachment=null, authenticateStatus=null, createdAvatar=, createdBy=c3ff68, createdName=维他命, createdTime=Sun Aug 30 01:46:00 CST 2015, time=2015-08-30, status=1, ipAttribution=), GetPortalCommentsPageByObjectIdResponse(id=1868960, encodeId=dcb31868960a3, content=<a href='/topic/show?id=fd764459a8' target=_blank style='color:#2F92EE;'>#Cell#</a>, beContent=null, objectType=article, channel=null, level=null, likeNumber=64, replyNumber=0, topicName=null, topicId=null, topicList=[TopicDto(id=4459, encryptionId=fd764459a8, topicName=Cell)], attachment=null, authenticateStatus=null, createdAvatar=, createdBy=524d95, createdName=zhaozhouchifen, createdTime=Thu Apr 30 03:46:00 CST 2015, time=2015-04-30, status=1, ipAttribution=)]

相关资讯

Lancet Neurol:简单可靠的老年痴呆症诊断标准

阿尔茨海默氏病(Alzheimer's disease,老年痴呆症)是一种神经退行性疾病,是痴呆最常见的一种类型(70%)。在法国,患有老年痴呆症和其他形式痴呆的人数估计在75万和100万之间,到2030年预计将达到129万到140万之间。老年痴呆症起因于神经元的损失。病变是由一些大脑蛋白的积累引起。病理学始于记忆问题。紧随其后的是时间和空间上的定位问题、行为问题和自主性丧失。然而,这些症状并不是

PTRB: 影响神经细胞功能的囊泡

近日研究发现,微小囊泡中含有保护性物质,显然,其在神经元的功能上传送神经细胞起着非常重要的作用。细胞生物学家发现,神经细胞会寻求邻近的神经胶质细胞小囊泡的援助用来抵御压力和其他潜在的有害因素。这些囊泡称为外核体,似乎在不同水平上刺激神经元:它们影响电刺激传导,生化信号传递和基因调控。外核体因此是一种多功能信号发射器,它在大脑中有着至关重要的作用。 研究人员已经观察到在此前的一项研究中,少突

Cell Stem Cell:干细胞来源的多巴胺神经元移植治疗帕金森

帕金森氏症是一种无法治愈的运动障碍,在世界各地影响数以百万计的人,但目前的治疗方案可能会导致严重的副作用,而且随着时间的推移会失去效力。 在Cell Stem Cell 发表的一项研究中,研究人员发现,从人胚胎干细胞(hESCs)衍生的神经元移植,可使帕金森氏病模型大鼠恢复运动功能。 我们的研究代表了临床前评估人类胚胎干细胞衍生的多巴胺神经元的一个重要里程碑,并为人类胚胎干细胞衍生的多巴

Nature Neurosci:疼痒神经元培养成功

研究某一生理现象和疾病可能需要特殊的细胞,如研究疼痛和外周感觉就需要研究感觉神经元,为深入研究这些细胞功能,最好能体外培养这种细胞,但是这些神经元过去一直无法体外培养,最近有两个美国科学家小组通过诱导成纤维细胞,解决了这一困难。 两篇论文11月24日同期发表在《自然神经科学》,两个美国科学家小组分别采用不同的技术培养出小老鼠和人类的感觉神经元,这是历史上第一次成功体外培养出感觉神经元,给这一

JCI:帕金森氏症细胞替代疗法的新突破

2014年8月25日讯 /生物谷BIOON/--帕金森氏症影响全球数百万人,起因于神经元的损失。研究发现移植胎儿组织在恢复神经元的损失中显露出“才华”,但该组织的来源和使用伦理问题限制其运用。 在杂志Journal of Clinical Investigation研究中,圣拉斐尔科学研究所Vania Broccoli等人成功将成纤维细胞转化为神经元,并“嫁接”到帕金森病啮齿动物的大脑中

PNAS:乳酸在提高记忆力中的作用

大家都知道,对于大脑如何正常工作,神经元是关键的。但事实证明,他们不是在此表演秀中唯一的明星。星形胶质细胞在记忆和学习中也起到了至关重要的作用。 研究揭示了星形胶质细胞产生乳酸,加速记忆过程。这样的发现是令人惊讶的,这开辟了治疗认知和记忆障碍以及精神疾病如抑郁症的新可能性。 我们的大脑是贪婪的,吞噬了每日机体能量消耗中的25%多能量。神经元和星形胶质细胞依赖于葡萄糖茁壮成长,神经元用葡萄糖

Baidu
map
Baidu
map
Baidu
map