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Nature|美国科学院院士骆利群研究组在人类记忆领域取得新突破

iNature iNature 2019-06-30

编者按:iNature编辑部携全体成员向你拜年了,祝你在新的一年事业安康,实验顺利,文章多多的发。

iNature:斯坦福大学骆利群(美国科学院院士,出自中科大少年班)研究组在Nature发表题为“Teneurin-3(Ten3) controls topographic circuit assembly in the hippocampus”的研究论文,该论文首次发现Teneurin-3在海马体中拓扑环路中的新作用,并揭示了Ten3在哺乳动物神经发育过程中的作用机制。



海马区域对于记忆的获取至关重要。 海马亚区与邻近皮质之间的连接沿着背腹侧和近侧 - 远侧轴在脑回路上进行组织。 沿着近侧 - 远侧轴线,近侧CA1,远侧下嵴和内侧内嗅皮层(MEC)神经元特别地相互连接,如远侧CA1,近侧下腱和外侧内嗅皮层(LEC)神经元。 这两个并联环路可以分别优先用于处理空间和与物体有关的信息。 已经报道了遗传异质性可能有助于观察到沿CA1近侧 - 远侧轴的解剖和功能分化。 但是,控制精巧布线特异性的机制仍然未知。


 Teneurin是进化上保守的跨膜蛋白,是脊椎动物视觉系统发育所必需的。脊椎动物teneurins在视觉系统以外的连通性中的作用仍然大部分未知,其作用机制尚未得到证实。


在这里,骆利群研究组表明,小鼠teneurin-3在海马区域的多个地形回路上相互连接的区域中表达,包括近侧CA1,远侧下内侧和内侧内嗅皮层。遗传学实验显示teneurin-3在CA1和神经细胞中,都需要用于将近侧CA1轴突精确靶向远侧下侧。


此外,teneurin-3以剪接同种型依赖性方式在体外促进同嗜性粘附。这些发现表明跨越多个海马区的显著的遗传异质性,并且表明teneurin-3可以通过匹配表达和同嗜性吸引来协调哺乳动物大脑中复杂脑回路的组装。该论文首次发现Teneurin-3在海马体中拓扑环路中的新作用,并揭示了Ten3在哺乳动物神经发育过程中的作用机制。这对于人类的一些记忆类疾病,提出了一个新的切入点,对于临床治疗这些疾病有一定的参考意义。




原文链接:

https://www.nature.com/articles/nature25463




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