來源:生物谷原創(chuàng) 2023-03-21 11:16
來自美國(guó)明尼蘇達(dá)大學(xué)等機(jī)構(gòu)的科學(xué)家們通過研究揭示了大腦中特定的細(xì)胞活性是如何增強(qiáng)機(jī)體對(duì)阿爾茲海默病的易感性的,相關(guān)研究結(jié)果或有望幫助開發(fā)出針對(duì)該病的早期診斷方法和治療手段。
阿爾茲海默病是65歲以上人群中最常見的神經(jīng)變性疾病,其在全球影響著5000多萬人的健康,這一數(shù)據(jù)預(yù)計(jì)在20年內(nèi)會(huì)翻倍。近日,一篇發(fā)表在國(guó)際雜志Alzheimer's & Dementia上題為“Single‐cell sequencing of entorhinal cortex reveals widespread disruption of neuropeptide networks in Alzheimer's disease”的研究報(bào)告中,來自美國(guó)明尼蘇達(dá)大學(xué)等機(jī)構(gòu)的科學(xué)家們通過研究揭示了大腦中特定的細(xì)胞活性是如何增強(qiáng)機(jī)體對(duì)阿爾茲海默病的易感性的,相關(guān)研究結(jié)果或有望幫助開發(fā)出針對(duì)該病的早期診斷方法和治療手段。
文章中,研究者M(jìn)anci Li等人分析了阿爾茲海默病患者大腦和健康人群大腦的現(xiàn)有數(shù)據(jù),旨在識(shí)別出參與阿爾茲海默病發(fā)生的關(guān)鍵神經(jīng)肽類,即能被大腦中神經(jīng)元所釋放的特殊化學(xué)信使,此外他們還分析了神經(jīng)肽類的活性與機(jī)體衰老之間的關(guān)聯(lián)。
研究者發(fā)現(xiàn),相比健康人群大腦而言,阿爾茲海默病患者大腦中釋放神經(jīng)肽類的細(xì)胞比例會(huì)明顯降低;在阿爾茲海默病患者中,具有最多神經(jīng)肽類活性的神經(jīng)元會(huì)不成比例地缺乏,這些神經(jīng)元會(huì)釋放更高水平和更多種類的神經(jīng)肽類;此外,研究者還指出,年齡的增加與阿爾茲海默病患者大腦海馬體中神經(jīng)肽類活性的減少相吻合,這或許就會(huì)影響其大腦中在學(xué)習(xí)和記憶上扮演重要角色的關(guān)鍵區(qū)域。
科學(xué)家有望開發(fā)出針對(duì)阿爾茲海默病的早期診斷策略和新型療法。
圖片來源:Alzheimer's & Dementia (2023). DOI:10.1002/alz.12979
研究者Li指出,在健康大腦中存在一些能處理氣場(chǎng)生活需求的特殊細(xì)胞,但在阿爾茲海默病患者大腦中,這些細(xì)胞要么死亡要么就會(huì)失去聯(lián)系,而留下來的細(xì)胞就會(huì)不斷努力跟上機(jī)體的需求;這就類似于一種過度疲勞的發(fā)動(dòng)機(jī)一樣,當(dāng)其動(dòng)力需求過大時(shí),發(fā)動(dòng)機(jī)就無法維持需求,這時(shí)候就會(huì)出現(xiàn)故障了。
研究人員認(rèn)為,神經(jīng)元過度工作和分解的循環(huán)會(huì)促進(jìn)阿爾茲海默病的發(fā)生和發(fā)展,雖然還需要進(jìn)一步進(jìn)行相關(guān)研究,但理解參與阿爾茲海默病發(fā)生的神經(jīng)肽類或許就能為通過測(cè)定肽類的活性來開發(fā)針對(duì)該病的早期診斷策略提供了新的普京,研究人員還提出了開發(fā)新型療法的可能性,即通過模擬大腦中神經(jīng)肽類的效應(yīng)來預(yù)防患者機(jī)體認(rèn)知功能的下降。
后期研究人員將會(huì)重點(diǎn)研究在阿爾茲海默病發(fā)生的最早期階段神經(jīng)肽類的破壞情況,這一努力或許就有望幫助開發(fā)出新型的預(yù)防性療法。綜上,本文研究結(jié)果表明,神經(jīng)肽類網(wǎng)絡(luò)的破壞在阿爾茲海默病患者大腦的內(nèi)嗅皮質(zhì)中是廣泛存在的,表達(dá)更多神經(jīng)肽類的神經(jīng)元或許會(huì)對(duì)阿爾茲海默病選擇性地易感;神經(jīng)肽類表達(dá)的減少會(huì)參與到早期的阿爾茲海默病發(fā)病中,為此研究人員預(yù)測(cè),神經(jīng)肽類網(wǎng)絡(luò)或能被用來開發(fā)治療阿爾茲海默病的新型療法或早期診斷策略。(生物谷Bioon.com)
原始出處:
Manci Li,Peter A. Larsen. Single‐cell sequencing of entorhinal cortex reveals widespread disruption of neuropeptide networks in Alzheimer's disease, Alzheimer's & Dementia (2023). DOI: 10.1002/alz.12979
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