Notice: file_put_contents(): Write of 4759 bytes failed with errno=28 No space left on device in /var/www/group-telegram/post.php on line 50

Warning: file_put_contents(): Only 8192 of 12951 bytes written, possibly out of free disk space in /var/www/group-telegram/post.php on line 50
Нейрокампус | Telegram Webview: neurocampus2030/436 -
Telegram Group & Telegram Channel
А что же с человеческими температурочувствительными каналами?

В недавнем посте мы обсуждали, как эксперименты с термочувствительными каналами змей легли в основу новой области – термогенетики, в рамках которой активность живых систем осуществляется за счет нагревания, например, с помощью инфракрасного лазера. Мы также упомянули, что и у человека есть собственные терморецепторы. Группа исследователей из Федерального центра мозга и нейротехнологий ФМБА России, РНИМУ им. Н.И. Пирогова, научного центра LIFT и других научных организаций показала, что воздействие на человеческий термочувствительный канал TRPV1 с помощью инфракрасного лазера может обеспечивать продолжительную нейромодуляцию, что может лечь в основу принципиально новых методов лечения неврологических заболеваний. Результаты исследования представлены в статье, вышедшей на днях в журнале Cellular and Molecular Life Sciences.

Белок TRPV1 относится к группе термочувствительных каналов TRP, которые являются неселективными катионными каналами. В норме термочувствительные TRP каналы экспрессируются преимущественно в сенсорных нейронах периферической нервной системы, некоторых типах клеток кожи и слизистых, а также клетках, задействованных в воспалительных процессах. Белки TRP реагируют не только на температуру: они «умеют» отвечать на разнообразные физиологические стимулы вроде pH, механических воздействий и других. Однако в клетках центральной нервной системы в нормальных условиях термочувствительные TRP не экспрессируются.

Чтобы научится управлять активностью клеток мозга с помощью человеческого канала TRPV1, авторы работы доставляли соответствующую нуклеотидную последовательность в мозг мыши с помощью вектора на основе аденоассоциированного вируса. Важно отметить, что не всякий терморецептор подойдет для использования его в качестве термогенетического инструмента управления активностью клеток мозга человека и грызунов. Во-первых, он должен находится в закрытом состоянии при 37 °С, т.е. при нормальной температуре тела, иначе из-за тока ионов через открытый канал нейроны будут все время возбуждаться и в конце концов погибнут. Во-вторых, терморецептор должен иметь возможность активироваться при температурах не более 42 °С, поскольку более высокие температуры приводят к повреждению белков. Как выяснили авторы, небольшие нагревы буквально на 2 – 4 °С нейронов мозга мышей, в которые был встроен ген человеческого TRPV1, с помощью инфракрасного лазера посредством оптоволоконного нейроинтерфейса вызывают генерацию нервных импульсов. С применением термогенетики на основе человеческого канала TRPV1 авторы сумели управлять двигательной активностью свободноподвижных мышей, однако новый подход может найти и применение в медицине. "Наша работа отличается тем, что мы используем канал человека для того, чтобы сделать эту технологию потенциально транслируемой в медицину", — поясняет Олег Подгорный, один из руководителей исследования.

Подробный рассказ о hTRPV1 ждите совсем скоро!



group-telegram.com/neurocampus2030/436
Create:
Last Update:

А что же с человеческими температурочувствительными каналами?

В недавнем посте мы обсуждали, как эксперименты с термочувствительными каналами змей легли в основу новой области – термогенетики, в рамках которой активность живых систем осуществляется за счет нагревания, например, с помощью инфракрасного лазера. Мы также упомянули, что и у человека есть собственные терморецепторы. Группа исследователей из Федерального центра мозга и нейротехнологий ФМБА России, РНИМУ им. Н.И. Пирогова, научного центра LIFT и других научных организаций показала, что воздействие на человеческий термочувствительный канал TRPV1 с помощью инфракрасного лазера может обеспечивать продолжительную нейромодуляцию, что может лечь в основу принципиально новых методов лечения неврологических заболеваний. Результаты исследования представлены в статье, вышедшей на днях в журнале Cellular and Molecular Life Sciences.

Белок TRPV1 относится к группе термочувствительных каналов TRP, которые являются неселективными катионными каналами. В норме термочувствительные TRP каналы экспрессируются преимущественно в сенсорных нейронах периферической нервной системы, некоторых типах клеток кожи и слизистых, а также клетках, задействованных в воспалительных процессах. Белки TRP реагируют не только на температуру: они «умеют» отвечать на разнообразные физиологические стимулы вроде pH, механических воздействий и других. Однако в клетках центральной нервной системы в нормальных условиях термочувствительные TRP не экспрессируются.

Чтобы научится управлять активностью клеток мозга с помощью человеческого канала TRPV1, авторы работы доставляли соответствующую нуклеотидную последовательность в мозг мыши с помощью вектора на основе аденоассоциированного вируса. Важно отметить, что не всякий терморецептор подойдет для использования его в качестве термогенетического инструмента управления активностью клеток мозга человека и грызунов. Во-первых, он должен находится в закрытом состоянии при 37 °С, т.е. при нормальной температуре тела, иначе из-за тока ионов через открытый канал нейроны будут все время возбуждаться и в конце концов погибнут. Во-вторых, терморецептор должен иметь возможность активироваться при температурах не более 42 °С, поскольку более высокие температуры приводят к повреждению белков. Как выяснили авторы, небольшие нагревы буквально на 2 – 4 °С нейронов мозга мышей, в которые был встроен ген человеческого TRPV1, с помощью инфракрасного лазера посредством оптоволоконного нейроинтерфейса вызывают генерацию нервных импульсов. С применением термогенетики на основе человеческого канала TRPV1 авторы сумели управлять двигательной активностью свободноподвижных мышей, однако новый подход может найти и применение в медицине. "Наша работа отличается тем, что мы используем канал человека для того, чтобы сделать эту технологию потенциально транслируемой в медицину", — поясняет Олег Подгорный, один из руководителей исследования.

Подробный рассказ о hTRPV1 ждите совсем скоро!

BY Нейрокампус




Share with your friend now:
group-telegram.com/neurocampus2030/436

View MORE
Open in Telegram


Telegram | DID YOU KNOW?

Date: |

In the United States, Telegram's lower public profile has helped it mostly avoid high level scrutiny from Congress, but it has not gone unnoticed. Telegram was co-founded by Pavel and Nikolai Durov, the brothers who had previously created VKontakte. VK is Russia’s equivalent of Facebook, a social network used for public and private messaging, audio and video sharing as well as online gaming. In January, SimpleWeb reported that VK was Russia’s fourth most-visited website, after Yandex, YouTube and Google’s Russian-language homepage. In 2016, Forbes’ Michael Solomon described Pavel Durov (pictured, below) as the “Mark Zuckerberg of Russia.” Oh no. There’s a certain degree of myth-making around what exactly went on, so take everything that follows lightly. Telegram was originally launched as a side project by the Durov brothers, with Nikolai handling the coding and Pavel as CEO, while both were at VK. Lastly, the web previews of t.me links have been given a new look, adding chat backgrounds and design elements from the fully-features Telegram Web client. Individual messages can be fully encrypted. But the user has to turn on that function. It's not automatic, as it is on Signal and WhatsApp.
from id


Telegram Нейрокампус
FROM American