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专门的免疫细胞弥补了血液渗漏的神经屏障
【字体: 大 中 小 】 时间:2023年12月22日 来源:Journal of Experimental Medicine
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Harald Lund, Matthew Hunt, Zerina kurtoviki和Camilla Svensson在《实验医学杂志》上发表了一篇文章。他们在周围神经系统中被称为背根神经节(DRG)的区域的血神经屏障中发现了一个独特的结构。这项研究对了解疾病如何以神经系统为目标以及如何治疗这些疾病具有重要意义。
Harald Lund, Matthew Hunt, Zerina kurtoviki和Camilla Svensson在《Journal of Experimental Medicine》上发表了一篇文章。他们在周围神经系统中被称为背根神经节(DRG)的区域的血神经屏障中发现了一个独特的结构。这项研究对了解疾病如何以神经系统为目标以及如何治疗这些疾病具有重要意义。
周围神经系统的血管是不可渗透的,这可以防止血液中的有毒分子或病原体进入神经系统。这就构成了所谓的血神经屏障。卡米拉·斯文森(Camilla Svensson)的研究小组通过绘制血神经屏障的地图,发现在一个叫做背根神经节(DRG)的区域渗透性增加。DRG的血管被一种独特的巨噬细胞网络覆盖,巨噬细胞是一种免疫细胞,通过从血液中吸收蛋白质和分子来补偿增加的渗透性。
对有毒分子的敏感性:DRG神经元对血液中的有毒分子特别敏感,比如化疗,这会导致疼痛和感觉障碍,这种情况被称为化疗诱导的周围神经病变。血神经屏障通透性的增加可能是对这一现象的生物学解释。2. 输送治疗药物的可能性:DRG中的漏血神经屏障为有效地将药物输送到神经系统提供了机会。3. 代偿系统:该研究显示了神经系统如何通过主动免疫防御——巨噬细胞——来发展代偿系统,以应对血液-神经屏障渗透性的增加。
当他们发现DRG中的血管被一种巨噬细胞网络覆盖时,他们决定更详细地研究该系统。他们利用了单细胞rna测序、流式细胞术、免疫组织化学和功能研究等技术。
下一步的研究重点是用不同的方式操纵血神经屏障。例如,通过增加或减少内皮细胞(构成血管壁的细胞)的渗透性,或通过改变巨噬细胞的活性或数量。
Harald说:“我们特别感兴趣的是了解神经系统对化疗的脆弱性是如何受到这些操作的影响的。”在一次采访中,Harald描述了他最喜欢这项研究的地方。他解释说,这个项目的很大一部分包括解剖小鼠的组织,然后进行切片和抗体染色,然后将它们放在显微镜下。哈拉尔德指出,达到这个阶段需要做很多工作,“所以当你发现自己站在显微镜前,意识到实验成功了,那是一种奇妙的感觉。”