www.bwin88.com中国科学家揭示衰老基因机制
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中国科学家研究揭示哺乳动物高温保护机制

复旦大学脑科学研究院马兰研究组发现,一种记忆形成后,通过回忆可激活脑内的β抑制因子神经通路,使记忆得以“再巩固”,而不是像以往经典理论所认为的,是激活G蛋白通路后导致记忆“再巩固”。专家认为,该发现有助于阐明记忆长期存储的分子机制,并对新靶向药物研发有重要意义。相关研究成果已于3月23日发表在美国《国家科学院院刊》。据悉,该成果已申请国家发明专利。

科学家研究揭示记忆再巩固机制

衰老是所有人不得不面对的现实,但究竟是什么在影响我们的衰老过程?

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记忆是大脑内的一种重要的功能和生理过程,可分为获得、巩固、再巩固3个环节。目前的研究提示,一种已经获得并被巩固的记忆在被激活时(例如看到蛇的图片,会回忆起被蛇咬时的情景),肾上腺素受体等神经信号通路被激活,最终可使记忆进一步强化,即再巩固。

本报讯(通讯员孙国根 记者黄辛)复旦大学脑科学研究院马兰研究组发现,一种记忆形成后,通过回忆可激活脑内的β抑制因子神经通路,使记忆得以“再巩固”,而不是像以往经典理论所认为的,是激活G蛋白通路后导致记忆“再巩固”。专家认为,该发现有助于阐明记忆长期存储的分子机制,并对新靶向药物研发有重要意义。相关研究成果已于3月23日发表在美国《国家科学院院刊》。据悉,该成果已申请国家发明专利。

www.bwin88.com,中国科研人员近日在英国《自然》杂志上报告说,基于对秀丽隐杆线虫的基因研究,他们发现了一条会影响衰老速度的信号传导通路。新发现将有助于科学界加深对健康衰老过程的认识,并找到延缓这一过程的方法。健康衰老主要指没有涉及显著生理功能下降的正常衰老过程。

中国科研人员近日在英国《自然》杂志上发表报告说,基于对秀丽隐杆线虫的基因研究,他们发现了一条会影响衰老速度的信号传导通路。新发现将有助于科学界加深对健康衰老过程的认识,并找到延缓这一过程的方法。

然而,长期以来,人们对记忆形成后再巩固的生物学机制一直不清楚。记忆再巩固过程对记忆的持久保存、更新,甚至遗忘都至关重要。为了解记忆再巩固机制,在马兰的指导下,刘星、陶冶铮等展开了探索工作。他们发现,如采用“偏向性拮抗剂”选择性地阻断β-肾上腺素受体-G蛋白通路的激活,小鼠记忆的再巩固并不受影响;而选择性地阻断β-抑制因子信号通路时,小鼠的记忆再巩固遭到破坏,即产生遗忘。这一结果表明,β-抑制因子偏向性β-肾上腺素受体信号通路的激活参与了记忆再巩固。

记忆是大脑内的一种重要的功能和生理过程,可分为获得、巩固、再巩固3个环节。目前的研究提示,一种已经获得并被巩固的记忆在被激活时(例如看到蛇的图片,会回忆起被蛇咬时的情景),肾上腺素受体等神经信号通路被激活,最终可使记忆进一步强化,即再巩固。

中国科学院神经科学研究所蔡时青博士领衔的团队在实验室中观察了雄性秀丽隐杆线虫在衰老过程中的交配、进食和运动能力的退化情况。他们发现,来自世界不同地区的野生线虫在行为退化速度上存在显著差异,并且发现名为rgba—1和npr—28的两个基因发生了变异,这些遗传变异可调节线虫的衰老过程。

中国科学院神经科学研究所蔡时青博士领衔的团队在实验室中观察了雄性秀丽隐杆线虫在衰老过程中的交配、进食和运动能力的退化情况。该团队先前研究显示,一些长寿基因虽可显着延长动物寿命,却不能延缓动物行为退化,这表明寿命和衰老的调控机制可能不同,本次研究也印证了这一点。

马兰表示,人体内G蛋白偶联受体是重要的药物受体,目前市场上针对该受体的药物(如抗高血压、过敏、镇痛药物等)占40%以上。该成果对研发更有选择性的药物,在老年性痴呆等记忆障碍相关疾病防治中具有重要应用价值。

然而,长期以来,人们对记忆形成后再巩固的生物学机制一直不清楚。记忆再巩固过程对记忆的持久保存、更新,甚至遗忘都至关重要。为了解记忆再巩固机制,在马兰的指导下,刘星、陶冶铮等展开了探索工作。他们发现,如采用“偏向性拮抗剂”选择性地阻断β-肾上腺素受体-G蛋白通路的激活,小鼠记忆的再巩固并不受影响;而选择性地阻断β-抑制因子信号通路时,小鼠的记忆再巩固遭到破坏,即产生遗忘。这一结果表明,β-抑制因子偏向性β-肾上腺素受体信号通路的激活参与了记忆再巩固。

报告第一作者、中科院神经科学研究所博士后尹江安说,他们发现遗传变异会影响一条将神经胶质与多巴胺能神经元和5—羟色胺能神经元连接起来的神经肽信号传导通路,进而导致不同野生线虫交配能力和进食行为的退化速度出现差异。不过,该信号通路的遗传变异并不会影响线虫的运动行为。这也提示,对不同的行为来说,退化的调控机制可能不同。

马兰表示,人体内G蛋白偶联受体是重要的药物受体,目前市场上针对该受体的药物(如抗高血压、过敏、镇痛药物等)占40%以上。该成果对研发更有选择性的药物,在老年性痴呆等记忆障碍相关疾病防治中具有重要应用价值。

蔡时青团队先前研究显示,一些长寿基因虽可显著延长动物寿命,却不能延缓动物行为退化,这表明寿命和衰老的调控机制可能不同。本次研究也印证了这一点,新发现的信号通路并不会影响线虫寿命。

《中国科学报》 (2015-03-26 第1版 要闻)

尹江安说:“调控个体间衰老速度差异的基因已经历长期进化选择,对动物生长、繁育和年轻时期的行为能力一般没有不良影响,这些基因很有希望成为抗衰老药物的靶点。因此,进一步研究影响个体衰老速度差异的原因有助我们全面理解健康衰老机制,并有望为延缓衰老带来新的方法。”

(原载于《人民日报》 2017-11-13 18版)

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