細胞極性形式の基本原理:神経細胞の極性逆転現象を用いた解析

细胞极性格式的基本原理:利用神经元极性反转现象进行分析

基本信息

  • 批准号:
    13045007
  • 负责人:
  • 金额:
    $ 1.47万
  • 依托单位:
  • 依托单位国家:
    日本
  • 项目类别:
    Grant-in-Aid for Scientific Research on Priority Areas (A)
  • 财政年份:
    2001
  • 资助国家:
    日本
  • 起止时间:
    2001 至 无数据
  • 项目状态:
    已结题

项目摘要

発生生物学では細胞極性の形成機構は主要な課題であるにもかかわらず、細胞極性という言葉は未だに一つの概念にすぎない。細胞極性はいろいろな細胞でいろいろな場面に現れるが、それらが同じ一つの基本原理に基づくものであるかどうかは不明だ。そこで本研究では、細胞極性の共通原理を理解することを目指し、神経細胞の発生過程のうち、細胞移動と突起形成の2つのステップをインビトロで再現し、それぞれ細胞極性が逆転する現象を観察した。大脳皮質の抑制性ニューロンは、発生初期に他の領域から移動して来ることがわかっている。胎児期大脳皮質の神経細胞をグリア細胞の上に培養すると、やはり抑制性ニューロンは興奮性ニューロンに比べて特に高い移動能をもつことがわかった。抑制性ニューロンは培養中に頻繁に移動逆転を起こし、移動逆転に伴って細胞内小器官が回転していた。古くから、さまざまな種類の動物の生体内で神経の軸索を細胞体の近くで切断すると樹状突起から軸索が再生してくることが報告されてきた。そこで樹状突起から軸索が再生する現象を培養条件下で再現することを試みた。出生直後のラットの大脳皮質をマイルドに分散すると、樹状突起をつけたままの神経細胞がとれてきた。この細胞を無血清、低密度培養した。培養3日後に、どこから新しい軸索が再生してくるかを調べた。軸索は66%の細胞で元の樹状突起の先端から再生していた。その場合、樹状突起が軸索に変換していた。軸索再生の始まる時間を各細胞について測定すると、樹状突起の先端からの軸索再生は、細胞体から軸索が再生するときよりも5時間ほど遅かった。軸索が伸長するためには効率のよい膜輸送経路が必要であり、そのためには微小管の長さ、向き、微小管結合蛋白などが再配置されなければならない。約5時間という所要時間は、細胞骨格成分の輸送、いわゆる遅い順行輸送のスピードから計算して合致する。以上2つの極性逆転現象が、細胞極性の形成機構に重要なステップや分子を探し出すのに有用な系となることを期待している。
The main problems of biological biology and biological biology are the formation mechanism of cellular sex, the main problems of biological biology, the formation of cellular sex, the main problems of biological biology, the formation of cellular sex, the formation of cellular sex, and the concept of biological biology. The basic principles are the same as those of the same basic principles. In this study, we understand the common principles of sex and sex in order to understand that the target, the process of birth, the protuberance of cell movement and the reverse response of cell movement are observed. In the early days of life, people in the field of health care moved to help people in the field of health care. During the gestational period, the growth rate of pregnant women was significantly higher than that of pregnant women during the fetal period. In the process of inhibitive drug culture, the movement of stress is complicated, and the movement of stress is accompanied by the recovery of small intracellular organs. The cell bodies of ancient animals, such as animals, animals and animals. The protuberance in the shape of a trapezoid protuberance is used to regenerate the spool, as if under the condition of incubation, there will be an attempt to reproduce the virus. After birth, the skin is scattered, the protuberances are scattered and the divine cells are scattered. The cells were serum-free and cultured in low density. After 3 days of training, you will be reborn after 3 days. 66% of the cells are in the shape of a protuberance, the apex of the protuberance, and the regeneration of the cells. The clasps are closed, the protuberances are raised, the cords are closed, and the lines are closed. At the beginning of the cable regeneration cycle, the cell cycle was measured, the tip of the protuberance was measured, and the cell body was regenerated after 5 hours. The length of the cable is very high. The transmission rate of the membrane is very high. It is necessary to measure the length of the microtubule, the length of the microtubule, the binding protein of the microtubule and the combination of the microtubule. About 5% of the time required for transportation, cell composition transportation, delivery, delivery, In the above 2 cases, the formation mechanism of sexual inversion and cellular sex is very important. The molecules have been found to be useful and useful.

项目成果

期刊论文数量(4)
专著数量(0)
科研奖励数量(0)
会议论文数量(0)
专利数量(0)
Hayashi, K.: "Alternation in the neuronal polarity and conversion of dendrites into axons in neonatal rat cortical neurons in vitro"Neuroscience. (in press).
Hayashi, K.:“体外新生大鼠皮层神经元中神经元极性的改变和树突向轴突的转化”神经科学。
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  • 发表时间:
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    0
  • 作者:
  • 通讯作者:
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Kensuke Hayashi:“神经元发育过程中的细胞极性脑科学评论 2001” Igaku Shoin 4 (2001)。
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  • 发表时间:
  • 期刊:
  • 影响因子:
    0
  • 作者:
  • 通讯作者:
林 謙介: "神経細胞の極性逆転現象"日本神経精神薬理学雑誌. 21巻. 83-87 (2001)
Kensuke Hayashi:“神经元的极性反转现象”,《日本神经精神药理学杂志》,第 21 卷,83-87(2001 年)。
  • DOI:
  • 发表时间:
  • 期刊:
  • 影响因子:
    0
  • 作者:
  • 通讯作者:
Kanno, T.: "NMDA-receptor dependent and independent cytotoxic effects of D.discoideum differentiation-inducing factor on rat cortical neurons"Development Growth and Differentiation. 43巻. 709-716 (2001)
Kanno,T.:“盘状 D.discoideum 分化诱导因子对大鼠皮质神经元的 NMDA 受体依赖性和非依赖性细胞毒性作用”发育生长和分化。 43. 709-716 (2001)
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  • 通讯作者:
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