Ученые обнаружили у мышей новый механизм восстановления мозга
Особые клетки мозга способны восстанавливать поврежденные участки, направляя к ним новые клеточные ядра. Открытие может помочь в разработке методов лечения травм и аутоиммунных заболеваний мозга.
Источник: На снимке слева показано повреждение головного мозга (диаметр чуть менее 0,5 мм). По периметру повреждения недавно обнаруженные “регенерирующие” астроциты начинают закрывать дефект, образуя длинные клеточные отростки (показаны красным). Новообразованные клеточные ядра (показаны синим цветом) мигрируют вдоль клеточных отростков к поврежденной области. Неизмененные астроциты (показаны зеленым цветом) окружают пораженную область. На изображении справа показано увеличение отмеченной области на левом снимке.
МОСКВА, 11 августа /Новости науки/. Ученые обнаружили у взрослых мышей особые клетки, восстанавливающие поврежденные участки мозга. Об этом говориться в статье в журнале Nature Neuroscience.
Открытие опровергает представление о том, что взрослый мозг не способен полноценно восполнять утраченные астроциты. Эти звездчатые клетки поддерживают работу нейронов, снабжают их питательными веществами, регулируют кровоток и сохраняют здоровье мозговой ткани.
Наблюдения показали, что по краям поврежденного участка появляются особые «регенеративные» астроциты. После деления они не перемещаются к месту повреждения целиком, а направляют туда ядра дочерних клеток. Ядра проходят значительные расстояния по длинным клеточным отросткам, заселяют поврежденную область и восстанавливают нарушенную сеть астроцитов.
Исследователи наблюдали этот процесс в мозге живых мышей на протяжении нескольких недель при помощи двухфотонной микроскопии. Одновременно ученые определяли, какие гены включаются в разных частях мозга во время восстановления. Им удалось выявить множество генов и сигнальных путей, которые временно активируются возле поврежденной области.
Авторы считают, что управление этими механизмами в будущем может ускорить восстановление мозга после некоторых травм и заболеваний, сопровождающихся гибелью астроцитов. К ним относится, в частности, оптиконевромиелит — редкое аутоиммунное заболевание, при котором антитела атакуют клетки нервной системы. Пока новый механизм подтвержден только в опытах на мышах.
Открытие опровергает представление о том, что взрослый мозг не способен полноценно восполнять утраченные астроциты. Эти звездчатые клетки поддерживают работу нейронов, снабжают их питательными веществами, регулируют кровоток и сохраняют здоровье мозговой ткани.
Наблюдения показали, что по краям поврежденного участка появляются особые «регенеративные» астроциты. После деления они не перемещаются к месту повреждения целиком, а направляют туда ядра дочерних клеток. Ядра проходят значительные расстояния по длинным клеточным отросткам, заселяют поврежденную область и восстанавливают нарушенную сеть астроцитов.
Исследователи наблюдали этот процесс в мозге живых мышей на протяжении нескольких недель при помощи двухфотонной микроскопии. Одновременно ученые определяли, какие гены включаются в разных частях мозга во время восстановления. Им удалось выявить множество генов и сигнальных путей, которые временно активируются возле поврежденной области.
Авторы считают, что управление этими механизмами в будущем может ускорить восстановление мозга после некоторых травм и заболеваний, сопровождающихся гибелью астроцитов. К ним относится, в частности, оптиконевромиелит — редкое аутоиммунное заболевание, при котором антитела атакуют клетки нервной системы. Пока новый механизм подтвержден только в опытах на мышах.