Исследование Проливает Свет на Регенерацию Нерва После Повреждения Спинного Мозга

1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

Исследование Проливает Свет на Регенерацию Нерва После Повреждения Спинного Мозга Рыбы, в отличие от людей, могут регенерировать нервные связи и восстанавливать нормальную подвижность после травмы спинного мозга. Теперь исследователи из университета Миссури обнаружили, как морская рыба минога, выращивает нейроны, которые включают в себя длинные нервные "пути", которые связывают головной и спинной мозг.

Новые выводы могут служить ориентиром для будущих усилий по содействию реабилитации людей, пострадавших от травмы спинного мозга.

"Существует много внимания к тому, почему после травмы спинного мозга, нейроны могут переродиться у низших позвоночных животных, таких как морская минога, и почему они не могу сделать этого у высших позвоночных животных, таких как люди", сказал Эндрю Макклеллан, профессор биологических наук в колледже Искусств и Наук в США.

Данное исследование фокусируется на отрастания определенной группы нервных клеток, называемых ретикулоспинальными нейронами, которые необходимы для передвижения. Эти нейроны находятся в мозге, и посылают сигналы в спинной мозг у всех позвоночных, чтобы управлять движениями тела, такими как, опорно-двигательное поведение и др. Когда эти нервные клетки, поврежденные в результате травмы спинного мозга, животное не в состоянии двигаться, ниже уровня травмы. В то время, как люди, так и другие высшие позвоночные будут навсегда парализованными, морская минога и другие низшие позвоночные имеют возможность самостоятельно вырастить нейроны и восстановить способность двигаться в течение нескольких коротких недель.

В исследовании, Макклеллан и его коллеги удаляли ранения ретикулоспинальных нейронов у морской миноги и выращивали их в культурах. Они применяли химические вещества, которые активировали группы молекул, называемые второй посланник, чтобы увидеть, какое влияние они оказали на эти нейроны роста.

Исследователи обнаружили, что активация циклического «AMP», в молекулах, действует как реле химических сигналов внутри клеток, который выступал по сути как переключатель.

Макклеллан говорит, что сведения, которые были получены из исследования, могут пролить свет на исследования нейронных регенераций в клетках млекопитающих, включая человека.

"У млекопитающих, AMP не отображается для усиления нервной регенерации в пределах Центральной нервной системы в среде, которая обычно препятствует всей регенерации", сказал Макклеллан. " Кажется, удалось преодолеть некоторые из этих тормозящих факторов и способствовать, по крайней мере, некоторой регенерации. Надеюсь, наши исследования с миногами помогут предоставить список условий, которые являются важными для регенерации нервов, чтобы помочь при терапии у высших позвоночных, а возможно и у человека".

 

Блог Спинальника

О Травме

Позвоночника и

Спинного Мозга

Подробнее

Интересное в Мире

Интересная и Любопытная

Информация в Нашем Мире

И Вокруг Нас

Подробнее

О Великих

О Жизни Великих

Знаменитых Людей

Их Биография

Подробнее