來源:生物谷原創(chuàng) 2023-09-21 21:06 多巴胺能神經(jīng)元(dopaminergic neuron)的退化被普遍認為是導致帕金森病的首要原因。但是,在一項新的研究中,來自美國西北大學的研究人員挑戰(zhàn)了人們這種觸發(fā)帕金森病產(chǎn)生的普遍看法。他們發(fā)現(xiàn)神 多巴胺能神經(jīng)元(dopaminergic neuron)的退化被普遍認為是導致帕金森病的首要原因。但是,在一項新的研究中,來自美國西北大學的研究人員挑戰(zhàn)了人們這種觸發(fā)帕金森病產(chǎn)生的普遍看法。他們發(fā)現(xiàn)神經(jīng)元突觸的功能障礙導致了多巴胺的缺失,并先于神經(jīng)變性出現(xiàn)。這一發(fā)現(xiàn)有望為治療這種疾病開辟了一條新途徑。相關研究結(jié)果于2023年9月15日在線發(fā)表在Neuron期刊上,論文標題為“Parkinson’s disease-linked parkin mutation disrupts recycling of synaptic vesicles in human dopaminergic neurons”。 帕金森病患者占總?cè)丝诘?1%~2%,主要表現(xiàn)為靜止性震顫、僵直和運動遲緩。這些運動癥狀是由于中腦中的多巴胺能神經(jīng)元逐漸喪失造成的。 論文通訊作者、西北大學費恩柏格醫(yī)學院神經(jīng)學系主任Dimitri Krainc博士說,“我們發(fā)現(xiàn),多巴胺能神經(jīng)元突觸在神經(jīng)元死亡之前就會出現(xiàn)功能障礙?;谶@些發(fā)現(xiàn),我們假設,在神經(jīng)元退化之前靶向功能失調(diào)的突觸可能是一種更好的治療策略?!?/p> 這項新的研究研究了源自患者的中腦神經(jīng)元,這一點至關重要,因為小鼠和人類的多巴胺能神經(jīng)元具有不同的生理機能,在小鼠神經(jīng)元上的發(fā)現(xiàn)無法轉(zhuǎn)化到人類身上。 這些作者發(fā)現(xiàn),在各種遺傳形式的帕金森病中,多巴胺能突觸的功能都不正常。這項新的研究以及 Krainc 實驗室近期的其他研究解決了該領域的一個主要空白:與帕金森病有關的不同基因是如何導致人類多巴胺能神經(jīng)元退化的。 神經(jīng)元回收工廠 想象一下神經(jīng)元回收工廠里的兩名工人。他們的工作是回收老化或過度疲勞的線粒體。如果功能失調(diào)的線粒體留在細胞內(nèi),就會導致細胞功能障礙。這種回收或清除這些老舊線粒體的過程被稱為線粒體自噬(mitophagy)。在這個回收過程中起作用的是基因 Parkin 和 PINK1。在正常情況下,PINK1 會激活 Parkin,將老舊線粒體轉(zhuǎn)移到回收或處理的路徑上。 人們已證實,PINK1 或 Parkin 的兩個拷貝都發(fā)生突變的人會因為線粒體自噬功能失效而患上帕金森病。 兩姐妹的故事:她們的疾病推動了帕金森病研究取得進展 有兩姐妹出生時不幸沒有 PINK1 基因,因為她們的父母各缺少這個關鍵基因的拷貝。這使得這姐妹倆成為帕金森病的高危人群,但其中一人在 16 歲時被確診,而另一人直到 48 歲才被確診。 圖片來自Neuron, 2023, doi:10.1016/j.neuron.2023.08.018。 造成這種差異的原因讓 Krainc及其研究團隊有了一個重要的新發(fā)現(xiàn)。這名16歲被確診患有帕金森病的姐姐也存在Parkin基因部分缺失的情況,而Parkin基因部分缺失本身不應該導致這種疾病。 Krainc問道,“帕金森病必須是Parkin基因完全缺失才會導致。那么,為什么只有這名存在Parkin基因部分缺失的姐姐會提前30多年患病呢?” 結(jié)果就是,這些作者意識到Parkin 基因還有一項以前不為人知的重要任務。該基因還在突觸末梢的另一條通路上發(fā)揮作用,它在那里控制多巴胺的釋放。通過對這名姐姐出錯的原因有了新的認識,他們觀察到了增強Parkin的新機會,也觀察到了防止多巴胺能神經(jīng)元退化的潛力。 Krainc 說,“我們發(fā)現(xiàn)了激活患者神經(jīng)元中 Parkin 的新機制。如今,我們需要開發(fā)能刺激這一通路的藥物,校正突觸功能障礙,并希望能預防帕金森病中的神經(jīng)元變性?!保?a >生物谷 Bioon.com) 參考資料: 1. Dimitri Krainc et al. Parkinson's disease linked parkin mutation disrupts recycling of synaptic vesicles in human dopaminergic neurons. Neuron, 2023, doi:10.1016/j.neuron.2023.08.018. 2. Newly discovered trigger of Parkinson's upends common beliefs |
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