国家自然科学基金(81271396)
- 作品数:4 被引量:4H指数:1
- 相关作者:张志英张传森郑亚妮黄子钧蔺海燕更多>>
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- 维甲酸在轴突再生过程中的作用与机制被引量:1
- 2014年
- 背景:维甲酸信号通路在神经系统形成、神经元的特化以及轴突生长过程中极为重要,近年的研究结果显示维甲酸在轴突再生过程中具有重要作用,但是却鲜有关于其确切作用分子机制的研究报道。目的:对近年来维甲酸信号通路在轴突再生过程中的作用机制进行总结分析。方法:以"维甲酸,中枢神经系统,神经损伤,轴突再生,作用机制"为中文捡索词,以"Retinoic acid,the central nervous system,nerve damage,axon regeneration,signaling pathway,mechanism"为英文检索词,检索维普和中国知网(CNKI)期刊全文数据库、PubMed网络数据库、BioMed Centeral、Springer、The Free Medical Journals、EBSCO和外文生物医学期刊全文数据库(Foreign Journals Integration System)2000年1月至2013年12月有关维甲酸在轴突再生中作用机制的研究报道,排除重复性研究和不典型报道。结果与结论:急性中枢神经系统损伤后,机体轴突再生和功能恢复的能力极为有限。为了保持机体的某些特有功能,神经元轴突必须再生并再支配它的作用靶点,以实现机体结构和功能的恢复。中枢神经系统损伤后,维甲酸信号通路通过表达转录因子RAβ2受体,可诱导轴突的再生;同时在背根神经节神经元中,经慢病毒转染表达RARβ2后可以引起胞内cAMP水平升高,从而促进神经轴突生长;在脊髓损伤后以及体外轴突生长抑制环境中,RA-RARβ途径可以直接抑制中枢神经再生抑制因子Nogo受体(NgR)复合体-Lingo-1的转录,从而促进轴突的再生。维甲酸信号通路正是通过以上一系列的分子机制在轴突再生过程中其重要的作用。
- 武士兴于振海刘芳蔺海燕张志英张传森
- 关键词:维甲酸中枢神经系统轴突再生国家自然科学基金
- 轴突信号Neuregulin 1在施旺细胞发育及再生修复中的作用被引量:1
- 2017年
- 神经元轴突与施旺细胞(Schwann cells,SC)的相互接触和信号交流,在周围神经发育早期及其损伤后的修复、再生过程中,均具有极其重要的作用。在发育早期,神经元轴突对SC的增殖、迁移、分化和髓鞘化起着决定性作用。神经损伤后,沃勒变性使轴突与远侧SC失去接触,SC基因及表型发生改变,细胞增殖,促进轴突再生;当再生轴突与失神经SC形成接触则触动其第二次增殖。研究显示,神经元轴突通过Neuregulin 1(NRG1)及其erb B受体介导,提高SC的增殖活力,应用外源性NRG1能够挽救轴突损伤后的SC凋亡,使SC增殖、迁移,促进轴突再生。本文就NRG1对SCs增殖、分化、迁移、髓鞘化和损伤后的逆分化、再髓鞘化调控进行综述。
- 郑亚妮张志英
- 关键词:NEUREGULIN发育
- 小分子化合物诱导大鼠脂肪基质干细胞向神经元的分化
- 2017年
- 目的:探讨小分子化合物诱导大鼠脂肪基质干细胞(ADSCs)向神经元的分化。方法:用Trichostatin A(TSA)、RG-108、8-BrcAMP和Rolipram 4种小分子物质对SD大鼠的ADSCs进行诱导分化,用免疫荧光形态学、免疫印迹和qRT-PCR等方法分别检测诱导前、后ADSCs神经元标志的表达。结果:诱导7 d时,ADSCs呈明显的神经元样结构,胞体呈圆形,具有多个突起,神经元样形态变化率高达95.12%±2.65%;诱导后的ADSCs nestin、β-tubulinⅢ、MAP2和ChAT在mRNA和蛋白水平的表达均有升高。结论:小分子化合物可将ADSCs诱导分化为神经元样细胞,其可作为治疗神经系统疾病及损伤的干细胞移植的种子细胞。
- 郑亚妮黄超张志英
- 关键词:脂肪基质干细胞小分子化合物神经元样细胞分化
- 失神经施万细胞在周围神经损伤修复中的作用与机制被引量:2
- 2013年
- 有关神经损伤后再生修复的研究已经历半个多世纪的时间,但至今仍没有基于神经损伤修复机制的突破性疗法应用于临床。基于施万细胞(Schwanncell)替代治疗的部分实验成功使干细胞移植及其构建的组织工程神经成为神经损伤修复的研究热点,然而其机制并不十分清楚,可能涉及细胞替代、营养作用、髓鞘化及稳定生长微环境等方面。目前研究主要集中在获得理想的干细胞源,以及干细胞移植后在体内的演变及对神经功能恢复的影响,但却忽视了宿主失神经施万细胞在干细胞治疗中的演变及其作用。成功的神经再生修复是由于移植细胞成功替代了宿主施万细胞还是支持或活化了退行性变中的宿主失神经施万细胞?至今未见相关报道。
- 黄子钧张志英张传森
- 关键词:神经损伤修复施万细胞失神经神经再生修复组织工程神经