^
A
A
A

Znanstvenici su shvatili molekularni mehanizam mijelinacije aksona

 
, Medicinski urednik
Posljednji pregledao: 23.04.2024
 
Fact-checked
х

Svi iLive sadržaji medicinski se pregledavaju ili provjeravaju kako bi se osigurala što je moguće točnija činjenica.

Imamo stroge smjernice za pronalaženje izvora i samo povezujemo s uglednim medijskim stranicama, akademskim istraživačkim institucijama i, kad god je to moguće, medicinski pregledanim studijama. Imajte na umu da su brojevi u zagradama ([1], [2], itd.) Poveznice koje se mogu kliknuti na ove studije.

Ako smatrate da je bilo koji od naših sadržaja netočan, zastario ili na neki drugi način upitan, odaberite ga i pritisnite Ctrl + Enter.

12 August 2011, 22:22

Znanstvenici su shvatili molekularni signalni mehanizam koji dovodi do stvaranja "električne izolacije" neurona. On zauzvrat ima blagotvoran učinak na sposobnost središnjeg živčanog sustava (CNS), posebice mozga.

Istraživači iz sustava američkih nacionalnih instituta za zdravstvo (NIH) proveli su eksperiment mišjim neuronima. Glavni je cilj bio otkriti kako rad neurona utječe na rast njihove izolacijske omotnice i što daje signal takvom rastu? Umjesto toga, naravno, školjke nisu tijela neurona, već aksoni - ti dugi procesi živčanih stanica koje nose "poruke" drugim stanicama.

Poznato je da su susjedne stanice-oligodendrociti - odgovorne za formiranje mijelinskog omotača aksona u CNS. Mijelin proizveden od njih je rana na aksonu i djeluje kao "električna izolacija kabela". U ovom slučaju, prisustvo takve membrane (mijelinacija) povećava brzinu prolaska impulsa živaca redoslijedom veličine.

Ovaj proces u središnjem živčanom sustavu i ljudskom mozgu najintenzivniji je od rođenja do oko 20 godina, kada osoba dosljedno uči držati svoju glavu, hodati, razgovarati, razmišljati logično i tako dalje. Naprotiv, u brojnim bolestima (kao što je multipla skleroza), mijelinski omotači aksona propadaju, što pogoršava mozak i CNS.

Razumijevanje mehanizma pokretanja mijelina pomoći će u razvoju lijekova za takve bolesti, u produljenju aktivne mladeži.

U nizu eksperimenata s neuronima u zdjelici Petri, biolozi iz Sjedinjenih Država utvrdili su sljedeće. Primarni signal za mijelinizaciju je električna aktivnost samog neurona. Što je veći, to će više dobiti mijelin.

U procesu električne stimulacije, kultivirane živčane stanice otpuštale su neurotransmitere, glutamat. Bio je poziv oligodendrocitima koji su bili smješteni u istu okolinu. Potonji oblikuju kontaktne točke s aksonom, razmjenjuju kemijske signale s njim, i konačno ga počnu pokrivati mijelinskim omotačem.

Tada izolacija oko jednog ili drugog aksona živčanih stanica praktički nije bila formirana ako akson nije bio električki aktivan. Slično tome, proces je bio potpuno nagnut, ako su znanstvenici umjetno blokirali otpuštanje glutamata u neuronu, prenosi Medical Xpress.

Ispada da moćna mijelinska izolacija u mozgu prima najaktivnije aksone, što im omogućuje da dodatno rade učinkovitije. I važna uloga u tom procesu je uređaj za signalizaciju glutamata. (Rezultati su objavljeni u Science Expressu.)

trusted-source[1], [2], [3], [4], [5]

Translation Disclaimer: For the convenience of users of the iLive portal this article has been translated into the current language, but has not yet been verified by a native speaker who has the necessary qualifications for this. In this regard, we warn you that the translation of this article may be incorrect, may contain lexical, syntactic and grammatical errors.

You are reporting a typo in the following text:
Simply click the "Send typo report" button to complete the report. You can also include a comment.