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2013 년 5 월 29 일
Baylor Medical University의 Matthew Rasband 교수 인 USU Keiichiro USU의 Matthew Rasband 교수 인 Ohashi Toshitaka 부교수, Ohashi Toshitaka 부교수, USU Keiichiro USA 연구원으로 구성된 국제 협력 연구 그룹은 Ranbier 링의 형성 메커니즘을 발견 한 것 (USU Keiichiro USA의 Matthew Rasband 교수)이 세계 최초의 전자기를 찾는 데 중요했습니다. 이 연구 결과는 2013 년 5 월 8 일 미국 과학 저널 Neuron에 발표되었습니다.
이것은 뉴런 정보 전송 메커니즘의 설명으로 이어질 큰 성과이며, 향후 기능적 신경 재생에 중요한 정보가 될 것으로 예상됩니다.
<업적>이것은 뉴런 정보 전송 메커니즘의 설명으로 이어질 큰 성과이며, 향후 기능적 신경 재생에 중요한 정보가 될 것으로 예상됩니다.
이 연구 결과는 Oknaama University의 의과 대학, 치과 및 제약 과학 대학원 Ohashi Toshitaka 부교수, Baylor Medical University의 Rasband 교수를 포함하여 국제 협력 연구팀 (총 14 명)의 연구 결과입니다.
신경 세포는 점프 전도라는 메커니즘을 가지고있어 날려서 전기적 흥분을 전달합니다. 이 흥분의 전도를 위해서는 외피 (절연체로 작용)와 신경 섬유 (축삭)와 칼집의 절단을 덮는 Lambier 링이라고 불리는 부분이 중요합니다. 이 영역에서는 흥분을 전달하기 위해 잠재적 인 차이를 생성하는 고밀도의 나트륨 이온 채널도 분배되어야합니다. Ohashi Toshitaka 부교수는 이전에 중추 토네이도 토네이도 토네이도 토네이도 슬롯 Lambier 고리의 세포 외 부분에 특수 세포 외 매트릭스 구조가 존재하여 점프 전도의 속도를 조절한다는 것을 발견했습니다. 또한, 세포 외 매트릭스의 일부 분자는 축삭 분자에 대한 결합을 나타내는 것으로 밝혀졌다.
따라서 부교수와 공동 연구 그룹은 외피의 세포 외 매트릭스 분자, 축삭 분자 및 분자가 Lambier 고리의 나트륨 채널이 축적되는 메커니즘에 공동으로 관여한다고 가정했다. 이 가설은 다수의 돌연변이 마우스를 결합하고 이들 유전자의 조합에서 누락 된 마우스를 생성함으로써 입증되었다.
<예비 결과>
우리 몸은 중추 신경계와 말초 신경을 크게 나누었습니다. 이 연구는 중추 토네이도 슬롯 Lambier 고리 형성의 메커니즘을 이해하는 데 크게 기여했습니다. 말초 신경의 양고기 고리의 구조는 공통의 구조와 다르지만, 형성 메커니즘이 이해되기 시작했다. 이러한 연구 결과는 미래에 진행될 것으로 예상됩니다.
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<추가 정보>
세포 외 매트릭스는 세포 사이에 존재하는 단백질이며 콜라겐, 히알루 론산 및 프로테오글리칸으로 유명합니다. 뇌에는 많은 수의 히알루 론산과 프로테오글리칸이 들어 있습니다.
이 연구는 일본 과학 홍보 협회 (JSPS)의 새로운 학술 영역 연구 (신경 문학)의 보조금으로 수행되었습니다.
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첨부 된 자료 참조
<연락처 정보>
토네이도 슬롯 의과 대학, 치과 및 제약 과학 대학원
Ohashi Toshitaka 부교수
(전화 번호) 086-235-7128
(팩스 번호) 086-222-7768
