Reelin在中枢神经系统进化过程中的作用
发布时间:2017-03-16 07:05
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【摘要】:目的探讨Reelin在中枢神经系统进化过程中所起的作用及其调节机制。方法取Reelin基因缺失小鼠(Reeler)和野生小鼠(WT),胚龄16d(E16)至出生30d(P30)各年龄点,共192例。利用免疫荧光技术与5’-溴脱氧尿嘧啶核苷(Brd U)法,检测两组小鼠中大脑皮质、海马、脊髓发育过程中放射状胶质细胞、神经干细胞、增殖细胞及星形胶质细胞的表达,并使用Nissl染色技术,分别对脊髓、海马、大脑皮质的组织学特征进行观察。结果脊髓发育过程中,神经细胞仅发生1次迁移,并形成套层,套层进而衍变成呈H型脊髓灰质。与野生型小鼠相比,同年龄Reelin基因缺失小鼠(Reeler小鼠)在形态结构、细胞迁移方面与野生型小鼠基本类似,但增殖的神经细胞数目明显减少。在第1次迁移的基础上,海马的形成还需经历第2次神经细胞迁移,最终形成了双"C"字型结构的锥体细胞层和颗粒细胞层;与野生型小鼠相比,在形态上Reeler小鼠锥体细胞层明显扩散劈裂为两层,齿状回颗粒层细胞明显增殖并向门区迁移以致颗粒层与门区的界限消失,形成鼓槌状结构;同时,增殖的神经细胞数目减少,放射状胶质细胞排列紊乱。新皮质的形成也需经历两次迁移,但第2次神经细胞迁移所形成的皮质板按照由内向外的迁移方式继续发育为界限清晰的6层结构;与野生型小鼠相比,同年龄点Reeler小鼠新皮质片层化结构紊乱,增殖的神经细胞和放射状胶质细胞数目均有所减少,并且放射状胶质细胞排列紊乱。结论脊髓、海马和新皮质分别代表了进化过程中的管状神经、古皮质和新皮质,Reelin可能是皮质进化的关键分子。Reelin参与了第2次迁移以及新皮质皮质板的继续分层,Reelin缺失可以引起上述皮质形态和结构的变化,尤其是古皮质和新皮质。
【作者单位】: 河南大学护理学院神经生物学研究所;
【关键词】: Reelin 细胞增殖 细胞迁移 片层化 免疫荧光 小鼠
【基金】:国家自然科学基金(31070952) 国家自然科学-基金河南人才培养联合基金(U1204311)
【分类号】:Q42
【正文快照】: 无脊椎动物神经系统的进化是一个由简单到复杂,由低级到高级的过程[1]。脊椎动物(鱼类、两栖类、爬行类、鸟类和哺乳类)的中枢神经系统(centralnervous system,CNS)发源起始于神经管的形成。从结构上来看,脊椎动物的中枢神经系统主要由脊髓(spinal cord)、延脑(myelencephalon
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1 伏秀青;王俊杰;张魁;高倩倩;王兴智;朱筱娟;;肌球蛋白X参与Netrin-1介导的神经细胞迁移[A];中国细胞生物学学会第九次会员代表大会暨青年学术大会论文摘要集[C];2007年
2 王俊杰;郭宇光;苑琳;俞华莉;朱筱娟;;肌球蛋白X在GnRH神经细胞迁移中的作用[A];Proceedings of the 8th Biennial Conference of the Chinese Society for Neuroscience[C];2009年
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本文编号:251443
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