刺激微管组装可促进神经元神经突生长

SICENCE 新闻发布 作者:李宜声 稿号:NRR-D-15-00283

刺激微管组装可促进神经元神经突生长

上海交通大学生物医学工程学院和MED-X 研究院的李宜生所在研究团队最新一项研究发现,一种G 蛋白偶联受体GIT1可促进海马神经元神经突生长,其作用是通过刺激微管组装实现的。

GIT1参与多种细胞生物过程,如细胞的内吞、黏附、迁移、增殖和凋亡。组织学研究证实,GIT1主要位于大脑组织中,其与细胞骨架相关蛋白的相互作用是神经可塑性的基础。GIT1与神经突生长间的关系已有报道,但尚无定论。

李宜生等的研究结果显示,GIT1在神经系统中高表达,且在大脑的整个神经突发生阶段均有所表达。在原代培养的小鼠海马神经元中,GIT1的缺失导致神经元突起和轴突样结构长度明显缩短,神经生长因子干预不能抵消这种改变。相反,GIT1过表达明显促进轴突生长,且可挽救GIT1敲除小鼠海马神经元轴突生长缺陷。从发生机制上来看,GIT1的N 末端,包括ARFGAP, ANK和SHD 区域足以促进轴突延伸。重要的是,研究发现GIT1与许多微管蛋白和微管相关蛋白结合,体外促进微管组装。总之,研究表明GIT1至少部分通过刺激微管组装促进神经突生长,从而为GIT1相关的神经系统疾病的保护性干预提供了新的视角。文章发表于《中国神经再生研究(英文版)》 杂志2013年第3期。

Article: " GIT1 enhances neurite outgrowth by stimulating microtubule assembly" by Yi-sheng Li1, Li-xia Qin1, Jie Liu1, Wei-liang Xia1, Jian-ping Li2, Hai-lian Shen1, Wei-Qiang Gao1 (1 State Key Laboratory of Oncogenes and Related Genes, Renji-Med X Stem Cell Research Center, Ren Ji Hospital, School of Biomedical Engineering & Med-X Research Institute, Shanghai Jiao Tong University, Shanghai, China; 2 Department of Neurology, Shanghai Renji Hospital, Shanghai, China; 3 Collarative Innovation Center of Systems Biomedicine, Shanghai Jiao Tong University, Shanghai, China)

Li YS, Qin LX, Liu J, Xia WL, Li JP, Shen HL, Gao WQ (2016) GIT1 enhances neurite outgrowth by stimulating microtubule assembly. Neural Regen Res 11(3):427-434.

欲获更多资讯:请与《中国神经再生研究(英文版)》杂志国际发展部联络;联络电话:+[1**********]73,或用电子邮件联络:[email protected]。 文章全文请见:http://www.nrronline.org/

中文摘要:

G 蛋白偶联受体GIT1刺激微管组装促进神经突的生长

国家自然科学基金(81371507,81130038,81372189) ;上海交通大学医学工程交叉基金(YG2013MS40);上海交通大学医学院科技项目(13XJ10016);973项目(2013CB945600); 中国科技部基金(2012CB966800 and 2013CB945600); 上海市科技委基金;上海卫生局重点学科建设专项资金资助项目;上海教育局重点学科建设专项资金资助项目(J50208);KC Wong 基金

摘要:

GIT1作为一种G 蛋白偶联受体,参与神经突生长,但结论仍存在争议。我们的实验显示,GIT1在神经系统中高表达,且在大脑的整个神经突发生阶段均有所表达。在原代培养的小鼠海马神经元中,GIT1的缺失导致神经元突起和轴突样结构长度明显缩短,神经生长因子干预不能抵消这种改变。相反,GIT1过表达明显促进轴突生长,且可挽救GIT1敲除小鼠海马神经元轴突生长缺陷。从发生机制上来看,GIT1的N 末端,包括ARFGAP, ANK和SHD 区域足以促进轴突延伸。重要的是,实验发现GIT1与许多微管蛋白和微管相关蛋白结合,体外促进微管组装。总之,实验表明GIT1至少部分通过刺激微管组装促进神经突生长。 关键词:神经再生;GIT1;海马神经元;神经突生长;微管蛋白;微管相关蛋白

SICENCE 新闻发布 作者:李宜声 稿号:NRR-D-15-00283

刺激微管组装可促进神经元神经突生长

上海交通大学生物医学工程学院和MED-X 研究院的李宜生所在研究团队最新一项研究发现,一种G 蛋白偶联受体GIT1可促进海马神经元神经突生长,其作用是通过刺激微管组装实现的。

GIT1参与多种细胞生物过程,如细胞的内吞、黏附、迁移、增殖和凋亡。组织学研究证实,GIT1主要位于大脑组织中,其与细胞骨架相关蛋白的相互作用是神经可塑性的基础。GIT1与神经突生长间的关系已有报道,但尚无定论。

李宜生等的研究结果显示,GIT1在神经系统中高表达,且在大脑的整个神经突发生阶段均有所表达。在原代培养的小鼠海马神经元中,GIT1的缺失导致神经元突起和轴突样结构长度明显缩短,神经生长因子干预不能抵消这种改变。相反,GIT1过表达明显促进轴突生长,且可挽救GIT1敲除小鼠海马神经元轴突生长缺陷。从发生机制上来看,GIT1的N 末端,包括ARFGAP, ANK和SHD 区域足以促进轴突延伸。重要的是,研究发现GIT1与许多微管蛋白和微管相关蛋白结合,体外促进微管组装。总之,研究表明GIT1至少部分通过刺激微管组装促进神经突生长,从而为GIT1相关的神经系统疾病的保护性干预提供了新的视角。文章发表于《中国神经再生研究(英文版)》 杂志2013年第3期。

Article: " GIT1 enhances neurite outgrowth by stimulating microtubule assembly" by Yi-sheng Li1, Li-xia Qin1, Jie Liu1, Wei-liang Xia1, Jian-ping Li2, Hai-lian Shen1, Wei-Qiang Gao1 (1 State Key Laboratory of Oncogenes and Related Genes, Renji-Med X Stem Cell Research Center, Ren Ji Hospital, School of Biomedical Engineering & Med-X Research Institute, Shanghai Jiao Tong University, Shanghai, China; 2 Department of Neurology, Shanghai Renji Hospital, Shanghai, China; 3 Collarative Innovation Center of Systems Biomedicine, Shanghai Jiao Tong University, Shanghai, China)

Li YS, Qin LX, Liu J, Xia WL, Li JP, Shen HL, Gao WQ (2016) GIT1 enhances neurite outgrowth by stimulating microtubule assembly. Neural Regen Res 11(3):427-434.

欲获更多资讯:请与《中国神经再生研究(英文版)》杂志国际发展部联络;联络电话:+[1**********]73,或用电子邮件联络:[email protected]。 文章全文请见:http://www.nrronline.org/

中文摘要:

G 蛋白偶联受体GIT1刺激微管组装促进神经突的生长

国家自然科学基金(81371507,81130038,81372189) ;上海交通大学医学工程交叉基金(YG2013MS40);上海交通大学医学院科技项目(13XJ10016);973项目(2013CB945600); 中国科技部基金(2012CB966800 and 2013CB945600); 上海市科技委基金;上海卫生局重点学科建设专项资金资助项目;上海教育局重点学科建设专项资金资助项目(J50208);KC Wong 基金

摘要:

GIT1作为一种G 蛋白偶联受体,参与神经突生长,但结论仍存在争议。我们的实验显示,GIT1在神经系统中高表达,且在大脑的整个神经突发生阶段均有所表达。在原代培养的小鼠海马神经元中,GIT1的缺失导致神经元突起和轴突样结构长度明显缩短,神经生长因子干预不能抵消这种改变。相反,GIT1过表达明显促进轴突生长,且可挽救GIT1敲除小鼠海马神经元轴突生长缺陷。从发生机制上来看,GIT1的N 末端,包括ARFGAP, ANK和SHD 区域足以促进轴突延伸。重要的是,实验发现GIT1与许多微管蛋白和微管相关蛋白结合,体外促进微管组装。总之,实验表明GIT1至少部分通过刺激微管组装促进神经突生长。 关键词:神经再生;GIT1;海马神经元;神经突生长;微管蛋白;微管相关蛋白


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