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新目标恢复与自闭症相关的大脑信号传导
科学家们发现了一种可能的新方法来改善在某些形式的自闭症中受到干扰的大脑信号传导。该方法适用于基因改造小鼠和实验室培养的小型类人脑模型。这项研究由基础科学研究所中心主任 Eunjoon Kim 领导,其研究成果“新目标恢复与自闭症相关的大脑信号”首先出现在 Knowridge Science Report 上。
来源:Knowridge科学报告科学家们发现了一种可能的新方法来改善在某些形式的自闭症中受到干扰的大脑信号传导。
该方法在基因改造小鼠和实验室培养的小型类人脑模型中发挥了作用。
该研究由韩国突触脑功能障碍基础科学研究中心主任 Eunjoon Kim 领导。该研究于2026年5月29日发表在《自然通讯》上。
这项工作的重点是 NMDA 受体,它位于脑细胞表面并帮助细胞沟通。这些受体对于学习、记忆以及脑细胞之间的连接随经验而变化的能力非常重要。
NMDA 受体活性降低与多种大脑疾病有关,包括某些形式的自闭症、精神分裂症和智力障碍。然而,自闭症的种类繁多,没有单一的生物学原因或治疗方法适用于所有人。
NMDA 受体需要不止一种化学信号才能正常工作。除了谷氨酸之外,它们还需要甘氨酸,这是一种帮助受体变得活跃的小分子。
科学家此前曾尝试通过阻断一种名为 GlyT1 的转运蛋白来增加脑细胞周围的甘氨酸。运输机的作用有点像清理系统,将化学品从一个地方转移到另一个地方并帮助控制其水平。
但 GlyT1 广泛存在于大脑中,包括脑干的重要区域。这使得在不影响其他功能的情况下增加选定大脑区域的 NMDA 受体活性变得困难。
这项新研究检查了小鼠中一种不同的甘氨酸转运蛋白 Slc6a20a 和人类中的 SLC6A20。这种转运蛋白存在于涉及思维和记忆的大脑区域,包括皮层和海马体。
研究人员推断,减少这种转运蛋白可能会在 NMDA 受体附近留下更多的甘氨酸。理论上,这可以更有针对性地改善相关大脑区域的受体活性。
来源:基础科学研究所
