神经元能够“挑选”父母基因

2017-03-08 张章 中国科学报

一个多世纪以来,科学家希望弄清为何大部分细胞会基本相同地表达遗传自父母染色体的基因。但生物体如此微妙,科学家难以测量来自父母基因的活性。近日,研究人员在《神经元》期刊上报告称,在啮齿类动物、猴子和人类的大脑中,某些神经元能让父母一方的基因“归于寂静”。

图片来源:Gregg Lab

一个多世纪以来,科学家希望弄清为何大部分细胞会基本相同地表达遗传自父母染色体的基因。但生物体如此微妙,科学家难以测量来自父母基因的活性。近日,研究人员在《神经元》期刊上报告称,在啮齿类动物、猴子和人类的大脑中,某些神经元能让父母一方的基因“归于寂静”。

令人惊讶的是,研究结果显示,父母基因活性的不同在发育中的大脑里更常见,涉及约85%的基因。随着大脑渐渐成熟,神经元开始逐渐让父母基因表达趋于平衡。不过,在成人大脑中,仍有10%的父母基因被区别表达,这表明某些基因表达的不平衡可能贯穿生物体生命的始终。

“我们的发现表明,健康基因副本被‘关闭’的时期是细胞易出现突变的关键时间点。”该研究高级作者、美国犹他大学神经生物学家Christopher Gregg说。该研究揭示了由于年龄、细胞类型、大脑区域和组织等的不同,大脑中父母基因表达活性的区别带来的广阔影响。

导致精神疾病的突变通常是杂合的,这意味着它们仅受一种基因副本影响。Gregg实验室正在探索是否有未知影响能够解释为何相同基因与各种精神病相关,以及为何不同的人其症状严重度和发病风险不同。而该研究揭示,大脑中的一些细胞在表达基因突变副本时占主导地位。

此外,该研究还提出,细胞如何决定关闭父母哪些基因的机理仍有待发掘。众所周知,孩子能从遗传自父母的基因上继承表观印记,这传达了一个基因是否被表达。而研究人员表示,找到导致这些不同结果的机理,有助于研发激活大脑中健康基因副本的新疗法。

下一步,研究人员计划弄清父母基因表达的不同是如何塑造大脑机能和带来疾病风险的。(来源:中国科学报 张章)

版权声明:
本网站所有内容来源注明为“梅斯医学”或“MedSci原创”的文字、图片和音视频资料,版权均属于梅斯医学所有。非经授权,任何媒体、网站或个人不得转载,授权转载时须注明来源为“梅斯医学”。其它来源的文章系转载文章,或“梅斯号”自媒体发布的文章,仅系出于传递更多信息之目的,本站仅负责审核内容合规,其内容不代表本站立场,本站不负责内容的准确性和版权。如果存在侵权、或不希望被转载的媒体或个人可与我们联系,我们将立即进行删除处理。
在此留言
评论区 (2)
#插入话题
  1. [GetPortalCommentsPageByObjectIdResponse(id=187248, encodeId=ec4b18e2483b, content=很有意思的发现!, beContent=null, objectType=article, channel=null, level=null, likeNumber=70, replyNumber=0, topicName=null, topicId=null, topicList=[], attachment=null, authenticateStatus=null, createdAvatar=https://wx.qlogo.cn/mmopen/ajNVdqHZLLC1BMzZWdMSPQWuib6BtQGicK8ygGBM6YakpfkRc67soFSuKbZr86enL1KggQZEZbgWSeicJibafmYfQ3AibicIHMwwicmDShfRFvvI38/0, createdBy=272a110164, createdName=laoli, createdTime=Fri Apr 14 06:31:05 CST 2017, time=2017-04-14, status=1, ipAttribution=), GetPortalCommentsPageByObjectIdResponse(id=178739, encodeId=7f021e87398f, content=值得分享!!!, beContent=null, objectType=article, channel=null, level=null, likeNumber=67, replyNumber=0, topicName=null, topicId=null, topicList=[], attachment=null, authenticateStatus=null, createdAvatar=http://cacheapi.medsci.cn/resource/upload/20160914/IMG57D82E721DB581755.jpg, createdBy=4fc81933929, createdName=明天会更好!, createdTime=Wed Mar 08 09:44:03 CST 2017, time=2017-03-08, status=1, ipAttribution=)]
    2017-04-14 laoli

    很有意思的发现!

    0

  2. [GetPortalCommentsPageByObjectIdResponse(id=187248, encodeId=ec4b18e2483b, content=很有意思的发现!, beContent=null, objectType=article, channel=null, level=null, likeNumber=70, replyNumber=0, topicName=null, topicId=null, topicList=[], attachment=null, authenticateStatus=null, createdAvatar=https://wx.qlogo.cn/mmopen/ajNVdqHZLLC1BMzZWdMSPQWuib6BtQGicK8ygGBM6YakpfkRc67soFSuKbZr86enL1KggQZEZbgWSeicJibafmYfQ3AibicIHMwwicmDShfRFvvI38/0, createdBy=272a110164, createdName=laoli, createdTime=Fri Apr 14 06:31:05 CST 2017, time=2017-04-14, status=1, ipAttribution=), GetPortalCommentsPageByObjectIdResponse(id=178739, encodeId=7f021e87398f, content=值得分享!!!, beContent=null, objectType=article, channel=null, level=null, likeNumber=67, replyNumber=0, topicName=null, topicId=null, topicList=[], attachment=null, authenticateStatus=null, createdAvatar=http://cacheapi.medsci.cn/resource/upload/20160914/IMG57D82E721DB581755.jpg, createdBy=4fc81933929, createdName=明天会更好!, createdTime=Wed Mar 08 09:44:03 CST 2017, time=2017-03-08, status=1, ipAttribution=)]
    2017-03-08 明天会更好!

    值得分享!!!

    0

相关资讯

Neuron封面故事:为何大脑反应如此快?神经元:我有特别的转录技巧

学习、记忆等过程依赖于神经元结构和功能的可塑性。大脑中的神经元如何在非常短的时间内对刺激作出相应并调整其功能呢?

Diabetes:中科院健康所郭非凡研究组发现下丘脑POMC神经元调控肥胖新机制

2017年2月16日,国际学术期刊《Diabetes》杂志上在线发表了中国科学院上海生命科学研究院营养科学研究所郭非凡组的最新研究论文。

科学家们找到大脑中最长的神经元

-科学家们首次检测到了一根环绕整个小鼠大脑的巨型神经元,它密集地缠绕着左右两个半脑,而这一结构或许能够帮助我们解释意识的起源。研究者们利用一种新的成像技术捕捉到了这一巨型神经元结构的存在,他们认为这一结构通过整合不同区域的信号,从而导致意识的产生。这一神经元是最近才被发现存在于哺乳动物体内的三大神

新研究发现:神经元支持整个身体的癌症生长

【肿瘤如何利用神经元信号扩散】癌细胞依赖于它们周围的健康细胞维持生长。肿瘤由血管滋养自己,分泌化学物质扰乱免疫反应,根据最近的研究,其甚至操纵神经元为自己收益。这种模式不仅适用于脑癌,而且适用于前列腺癌,皮肤癌,胰腺癌和胃癌。斯坦福神经科学家2月13日在癌症趋势上发表肿瘤如何利用神经元信号。

Nature:神经元清除垃圾的新途径——exopher

许多与年龄相关的神经退行性疾病都与蛋白质聚集和线粒体损伤密切相关。神经元需要及时处理这些“垃圾”才能维持正常功能。近日,发表于Nature杂志上的研究报道了神经元内的一种新的清除机制——exopher。

Stroke:出血性中风后神经元死亡的机制

颅内出血导致的残疾及死亡几乎没有有效的治疗。颅内出血后的不良结果主要是由原发性和继发性损伤引起的神经元不可逆损伤。继发性损伤归因于血红蛋白及来自裂解红细胞的氧化产物血红素。近期,一项发表在杂志Stroke上的研究旨在评估由于血红蛋白和血红素引起继发损伤的潜在细胞死亡机制,以拓宽此后的治疗选择。研究者们研究了暴露于血红蛋白或血红素的体外培养神经元中的细胞死亡机制。使用涉及所有已知的细胞死亡途径的化学