这种蛋白质能否成为逆转大脑衰老和修复损伤的关键?

研究人员发现了一种控制休眠脑干细胞激活的关键蛋白质过程,这对于修复和再生脑组织至关重要。这一发现涉及一种名为 SUMOylation 的蛋白质修饰,为阿尔茨海默病和帕金森病等神经退行性疾病的治疗开辟了新的可能性。由杜克-新加坡国立大学医学院领导的国际神经科学家团队 [...]

来源:SciTechDaily
单个静态神经干细胞的图像,其标志性细胞突出在幼虫孵化后六个小时从细胞体延伸从细胞体延伸,并以橙色为橙色,核标记为蓝色。学分:Mahekta R Gujar

研究人员发现了一个关键的蛋白质过程,该过程控制着休眠的脑干细胞的激活,这对于修复和再生脑组织必不可少。这一发现涉及一种称为sumoylation的蛋白质修饰的发现,为神经退行性疾病(如阿尔茨海默氏症和帕金森氏症的神经退行性疾病)打开了大门。

阿尔茨海默氏症

由杜克大学医学院(Duke-Nus Medical School)领导的国际神经科学家团队发现了一种控制神经干细胞重新激活的机制,这对于脑细胞修复和再生至关重要。这项突破性的研究于10月17日在《自然通讯》上发表,具有提高我们对阿尔茨海默氏症和帕金森氏症等神经退行性疾病的理解和治疗的有希望的潜力。

自然通讯

神经干细胞会引起大脑的基本功能细胞。早期大脑发育后,这些干细胞通常进入休眠状态以节省能源和资源。他们只需要在需要时“醒来”,例如脑损伤后或体育活动。随着年龄的增长,从这种休眠状态激活的神经干细胞较少,导致神经系统疾病。了解这种重新激活过程是为这些疾病开发新疗法的关键。

Led by Professor Wang Hongyan (second from the left) from Duke-NUS’ Neuroscience and Behavioural Disorders Programme, the research team, including Dr. Mahekta Rajeshkumar Gujar (extreme left), PhD student Lin Jiaen (second from the right) and Dr. Gao Yang (extreme right), discovered SUMO’s role in awakening dormant neural stem cells.学分:杜克 - 纳斯医学院

Sumoylation在干细胞重新激活中的作用

对再生医学的影响