『』Nature Reviews Neurosci:星形胶质细胞研究手段的最全总结!( 二 )


话题四、探索钙信号
与神经元相比 , 星形胶质细胞不产生动作电位 , 因此长期以来被视为缺乏动态信号 。 随着研究方法的改进 , 这种观点开始改变 , 约30年前 , 在星形胶质细胞中发现了胞内Ca2+信号 , 这些信号被认为是星形胶质细胞发挥生理功能的基础 , 但是星形胶质细胞Ca2+动力学机制还不清楚 , 图3总结了操控星形胶质细胞胞内Ca2+信号传导的方法 。 包括LiGluR、DREADDs、ChR2、melanopsin、opto-XRs增加星形胶质细胞钙信号 , 以及靶向IP3或CalEx降低星形胶质细胞钙信号等 。
『』Nature Reviews Neurosci:星形胶质细胞研究手段的最全总结!
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图3 操控星形胶质细胞胞内Ca2 +信号传导的方法 。
目前已经开发出多种针对Ca2 +、神经递质和神经调节剂的基因编码传感器 , 未来更多传感器的开发将使研究人员能够直接监测星形胶质细胞Ca2+的下游效应 。
结束语
过去的几年里 , 在探索成年小鼠星形胶质细胞分子机制、信号转导和功能的方法和技术方面取得了可喜的进展 , 尽管如此 , 仍需进一步的技术改革与进步 。 利用目前可用的方法和技术 , 可以设计实验来探索从分子到系统的星形胶质细胞生物学 。
需要更多的方法来探索神经系统的各种细胞 , 包括星形胶质细胞、神经元和小胶质细胞 , 如何在健康、神经免疫和脑-外周交互中相互作用 。 这些方法和技术可能会开辟全新的生物学领域 , 涉及神经元和神经胶质细胞如何在大脑中协同工作 , 以及大脑如何响应感觉输入并控制身体活动 。 研究人员对模型、方法、技术的全方位掌控 , 对神经胶质生物学的发展至关重要 , 并可能催生出细胞生物学和医学的重大突破 。
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Baljit S. Khakh实验室主页:https://www.physiology.ucla.edu/Labs/khakh/index.htm
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参考文献:
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(4)Cui, Y. et al. Astroglial Kir4.1 in the lateral habenula drives neuronal bursts in depression. Nature 554, 323–327 (2018).
作者信息
编译作者: Victoria(brainnews创作团队)
校审: Simon(brainnews编辑部)