《細胞》(Cell)雜志于6月22日發表了中科院上海生命科學研究院神經所張旭研究組題為“成纖維細胞生長因子13作為微管穩定蛋白調控神經元極性化與遷移”的研究論文。論文報道了非分泌型成纖維細胞生長因子13(Fibroblast growth factor 13;FGF13)在神經元軸突的生長錐中具有聚合和穩定微管的功能,影響軸突和前導突起的生長;在腦發育過程中,FGF13調控神經元的遷移、大腦皮層和海馬組織結構的形成,從而影響學習與記憶等腦功能。該項工作由神經所博士研究生吳青峰和楊柳等在張旭研究員的指導下完成。
大腦皮層和海馬是形成學習與記憶等腦功能的關鍵腦區,它們發育的異常會導致智力障礙。人類X染色體的基因缺陷或變異可以導致大腦發育遲滯,造成兒童智力發育障礙,稱為X-連鎖智力障礙綜合癥。FGF13基因位于X染色體,以往的病例研究提示FGF13基因缺陷可能與X-連鎖智力障礙有關。然而,FGF13在腦發育中的功能尚不清楚。
絕大多數FGF家族成員是分泌性因子,作用于細胞膜上受體啟動信號傳導,對細胞的增殖和分化發揮著至關重要的作用,參與胚胎的早期發育。FGF13是FGF11亞家族成員,這類FGF分子因沒有分泌信號肽而無法分泌,在細胞內發揮功能。張旭研究組的研究顯示,在腦發育過程中FGF13表達于大腦皮層和海馬神經元中,它的剪接異構體FGF13B蛋白在神經元生長錐中富集,并且與微管相互作用。進一步的研究表明,FGF13B是微管穩定蛋白,不僅可以與微管結合,具有微管結合結構域,而且可以聚合微管蛋白和穩定微管,保護微管免受降解。他們還發現,FGF13B在大腦皮層中調節軸突或前導突起的發育,因而調節神經元遷移,FGF13B缺失會阻礙神經元從多極性向雙極性轉化,還導致軸突或前導突起的過度分支,從而減緩神經元的遷移。這些結果提示FGF13B通過聚合與穩定微管來調控神經元發育。
他們進一步發現,FGF13基因敲除小鼠由于神經元遷移遲滯造成大腦皮層和海馬結構分層異常,學習記憶能力受到明顯損害。因此,缺乏FGF13可以導致大腦皮層和海馬發育遲滯以及個體智力障礙。
該研究闡述了FGF13B對大腦發育的調控作用及其機理,為智力障礙綜合癥提供了新的分子細胞機制。
該工作得到了中國科學院、科技部、國家自然科學基金委等的資助。

FGF13B具有聚合和穩定微管的功能,在神經元生長錐中富積的FGF13B影響軸突和前導突起的生長,在大腦皮層發育過程中調控神經元遷移。FGF13基因缺陷可以導致大腦發育異常,造成智力發育障礙。
在禁食或低血糖等壓力情況下,腦部能調控葡萄糖釋放,但這種調控作用在日常生活中卻鮮少被關注。據最新一期《分子代謝》雜志報道,美國密歇根大學的一項新研究表明,下丘腦的一類特定神經元能幫助大腦在日常情況下維......
人類思考、記憶和感受時,大腦里的白質纖維束像高速公路一樣傳遞著信息,而大腦皮層的復雜褶皺就像山脈和河谷,為信息傳遞提供了獨特的支撐。記者18日從中國科學院自動化研究所獲悉,來自該所的科研人員成功揭示人......
8月11日,《自然-神經科學》(NatureNeuroscience)在線發表了題為Cross-speciesanalysisofadulthippocampalneurogenesisreveals......
你有沒有想過,為什么兩個司機看到同樣的擁堵路況,一個猛踩油門沖進去,另一個卻小心翼翼地剎車避讓?其實在他們做出動作之前,大腦早已悄悄作了一個決定。而這個決定,并不是突然冒出來的,它就像一場精密排演的舞......
研究人員發現,胃癌與附近的感覺神經建立電連接,并利用這些惡性回路刺激癌癥的生長和擴散。這是第一次發現神經和大腦外的癌癥之間存在電接觸,這增加了許多其他癌癥通過建立類似聯系而發展的可能性。這項研究公布在......
人類大腦皮層在功能和結構上表現出空間異質性,其形成過程受到遺傳因素和神經連接模式的共同調控。遺傳因素通過調控神經發育過程中信號分子和轉錄因子的梯度,推動皮層區域分化。同時,皮層不同區域之間的連接模式反......
人類大腦皮層在功能和結構上表現出顯著的空間異質性,其形成過程受到遺傳因素和神經連接模式的共同調控。遺傳因素通過調控神經發育過程中信號分子和轉錄因子的梯度,發揮關鍵作用,推動皮層區域的分化。與此同時,皮......
中國科學院生物物理研究所李龍研究組與美國西奈山伊坎醫學院ScottRusso課題組合作,發現杏仁核皮質區雌激素受體α神經元在調控攻擊行為和親社會行為的轉變中扮演了重要角色。日前,相關研究成果發表于《自......
減肥的時候是真想求自己別吃了,但是,往往意志打不贏食欲,還是想吃。正經來說,調控進食行為還得是飽腹感相關神經元。近日,來自哥倫比亞大學的研究團隊發現了腦干中縫背核(DRN)中的一組可以調節飽腹感的肽能......
為什么人們吃飯時會突然覺得飽了?最近,美國哥倫比亞大學團隊在小鼠的大腦中找到了答案:一種特殊的神經元擔任“飽腹指揮官”,負責發出“停止進食”的指令。這項研究發表在最新一期《細胞》雜志上。新發現的神經元......