《内源性大麻素信号的药理学增强降低神经内分泌对应激的反应》

  • 来源专题:重大新药创制—内分泌代谢
  • 编译者: 李永洁2
  • 发布时间:2017-11-21
  • 激活下丘脑 - 垂体 - 肾上腺轴(HPA)对于机体暴露于压力刺激下的生存至关重要。内源性大麻素系统(ECS)目前被认为是参与多种病理生理过程的重要神经调节剂,其主要功能是维持体内平衡。在构成HPA轴的组织中,存在ECS的所有组分,并且该系统的活化与许多神经递质(包括一氧化氮(NO))的活性的变化平行。 NO广泛分布于脑和肾上腺,最近的研究表明自由基,特别是NO,可能在调节应激反应中起关键作用。

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    • 2024年2月29日,斯坦福大学的研究人员在Science发表题为Retrograde endocannabinoid signaling at inhibitory synapses in vivo的文章。 内源性大麻素(eCB)介导的抑制性突触抑制已被假设,但由于难以追踪eCB动态和行为过程中的突触可塑性,这尚未被证明在体内发生。 在小鼠线性轨迹导航中,研究人员观察到海马CA1位置细胞中的位置特异性eCB信号,并且在突触后膜和突触前抑制轴突中都可以检测到。全光体内对突触反应的研究表明,突触后去极化之后是抑制性突触电位的抑制。此外,神经元间特异性大麻素受体缺失改变了位置细胞调谐。因此,在行为过程中,快速的、突触后的、依赖于活动的eCB信号在数秒的时间尺度上调节抑制性突触。
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    • 编译者:杜慧
    • 发布时间:2018-05-30
    • 当脑血管阻塞或破裂时发生卒中,卒中是世界范围内死亡和成人残疾的主要原因。通过中断导致神经元死亡或增强神经元存活和再生的分子途径来开发各种药物用于治疗卒中。除rtPA外,这些药物中很少有成功进行临床试验。最近,随着对卒中病理生理过程的认识,开发神经保护剂用于卒中治疗的研究有所复苏,并且已经发现了用于神经保护和神经重建的新型分子靶标来预测或提供临床益处。本文回顾了卒中药理学研究的最新进展,尤其是缺血性卒中;总结新出现的潜在治疗机制;并强调最近的临床试验。