《深圳先进院和合肥物质科学院联合团队发现代谢调控成骨的新机制》

  • 来源专题:中国科学院文献情报制造与材料知识资源中心 | 领域情报网
  • 编译者: 冯瑞华
  • 发布时间:2018-03-22
  • 中国科学院深圳先进技术研究院医药所管敏研究组、中国科学院合肥物质科学研究院强磁场中心王俊峰研究组合作,日前在代谢调控间充质干细胞成骨的机制领域获得新进展。相关论文“Runx2/Osterix and Zinc Uptake Synergize to Orchestrate Osteogenic Differentiation and Citrate containing Bone Apatite Formation”(Runx2/Osterix与锌离子协同调控间充质干细胞成骨分化及柠檬酸代谢形成骨磷灰石)在线发表在国际著名期刊Advanced Science(《先进科学》,影响因子9.034)。

      间充质干细胞(MSC)是具有自我更新和多向分化潜能的干细胞,临床上被广泛应用于多种疾病的细胞治疗,特别在骨修复与再生方面起到了重要的作用。柠檬酸盐是骨微结构磷灰石纳米晶体的重要成分,影响骨的强度、硬度及韧性,然而骨中柠檬酸盐的产生和沉积机制尚不清楚。

      MSC分化与细胞糖脂代谢密切相关,柠檬酸是细胞线粒体三羧酸循环的重要中间产物,本研究中,该联合团队利用液体与固体核磁共振技术,通过13 C 同位素标记追踪及靶向代谢组学方法,发现磷灰石中的柠檬酸盐来源于MSC成骨分化后期三羧酸循环过程的葡萄糖氧化代谢中间产物,并揭示MSC吸收利用锌离子调节成骨分化的Runx2/Osterix/ZIP1分子信号机制,此正反馈通路进一步促进了柠檬酸盐沉积与骨磷灰石形成。该研究首次发现了骨微结构中柠檬酸盐的产生来源,揭示了代谢调控及代谢中间产物参与骨形成的新机制,同时为锌离子作为活性成分制备骨修复新材料提供了重要理论依据。

      研究工作获得国家自然科学基金委、科技部、中国科学院青年创新促进会、深圳市科技计划及深圳市孔雀团队等项目的资助,并获稳态强磁场实验装置核磁共振谱仪系统支持。

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    • 来源专题:中国科学院文献情报制造与材料知识资源中心 | 领域情报网
    • 编译者:冯瑞华
    • 发布时间:2019-01-22
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  • 《深圳先进院阐明摄食全过程的序列性神经调控机制》

    • 来源专题:生物育种
    • 编译者:姜丽华
    • 发布时间:2023-04-13
    • 自然环境变幻莫测。自然界中的动物即使在摄食过程中也需要时刻关注环境中的各种线索,一方面有助于及时发现危险,另一方面利于获取更多资源。长期以来,由于缺乏细致分析动物多种自发行为的手段,科学家主要利用摄食量这一指标来评价动物的摄食行为。当前的研究将摄食行为简化为三个阶段——饥饿-寻找食物、摄入食物、饱食-停止摄食。目前已发现数十个脑区的多种神经元参与摄食行为不同阶段的神经调控,而关于这些神经元如何平衡动物的各种动机并调控各种自发行为知之甚少。   近日,中国科学院深圳先进技术研究院脑认知与脑疾病研究所王立平团队在《神经元》(Neuron)上,在线发表了题为An iterative neural processing sequence orchestrates feeding的研究论文。该研究描述了小鼠摄食行为与非摄食行为交替出现的片段化摄食行为特征,并揭示了多群神经元依次调控每次摄食行为的准备、发起和维持的神经机制。  王立平团队利用深度学习算法辅助的行为跟踪与记录系统,对小鼠摄入食物这一阶段中的自发行为开展了细致研究。研究通过深度学习算法识别单帧录像中小鼠的动作,识别出14种特征动作,并通过聚类算法将这些动作划分为8种有意义的行为,进而将这些行为分为摄食、行走和探索环境等三类,并将小鼠在摄入食物这一阶段的自发行为描述为“靠近食物、摄食、离开食物、探索环境”等一系列行为的循环。   研究通过分析不同自发行为过程中的神经元钙反应发现,ARCAgRP神经元在小鼠饥饿,环境中有食物,但小鼠在探索环境而没有去吃的情况下被激活,而在靠近食物和摄食过程中被抑制;LHGABA神经元在小鼠发起摄食行为的时候被激活,激活时间与摄食行为持续时间无关;而DRGABA神经元在摄食过程中持续激活,激活时间与摄食时间成强烈的正相关关系,同时这些神经元在小鼠离开食物探索环境时被抑制。   进一步,研究利用光遗传方法验证了ARCAgRP、LHGABA和DRGABA神经元在小鼠片段化摄食行为中的功能。抑制ARCAgRP神经元会使饥饿小鼠表现出更多的探索环境行为并减少摄食行为,而激活这些神经元,在有食物的情况下会减少探索环境行为而增加摄食行为,但在只有塑料假食物存在的情况下并不影响探索环境行为。先前的研究表明,ARCAgRP神经元编码负性价值。研究由此推测,ARCAgRP神经元的功能是,在饥饿情况下对正在进行的与摄食无关的行为进行限制,由此可以使摄食相关动机占据主导地位,从而帮助发起摄食行为。激活LHGABA神经元会使小鼠表现出强烈的啃咬行为,而抑制这些神经元会导致饥饿的小鼠无法啃咬食物。因此研究推测,LHGABA神经元介导了摄食行为的发起。激活DRGABA神经元会显著延长小鼠的摄食行为,而抑制这些神经元会显著缩短摄食行为,故研究推测DRGABA神经元参与调控摄食行为的维持。因此,ARCAgRP、LHGABA和DRGABA神经元分别调控片段化摄食行为的准备、发起和维持。  与小鼠类似,人类也存在片段化摄食的现象,在摄食过程中并不会一直关注食物,而是会不断关注周围环境。集中时间吃饭是社会化训练的结果,幼童会一边吃饭一边玩耍,而成人通常在吃饭的同时进行社交活动。该研究加深了科学家对摄食行为和摄食过程中神经调控机制的认知,将为摄食障碍相关疾病的治疗奠定新的理论基础。   本研究建立的行为精细分析方法适用于各种其他本能行为的研究。动物的各种本能行为包含多种动机相互竞争、行为发起与维持以及被其他动机所干扰而中断等过程,且在这个过程中会涉及多群神经元的分工合作。外界环境和动物的内在状态会对各群神经元的反应模式进行动态调控,从而实现对动物行为的调控,使得动物可以适应环境、生存繁衍。本研究为解析多种本能行为各阶段的精细神经调控机制打下了基础,为探索动物在自然选择中形成的本能行为策略的神经计算机制提供了理论框架,将为通用人工智能的发展提供更多的理论依据。   研究工作得到国家自然科学基金和广东省重点领域研发计划等的支持。香港城市大学的科研人员参与研究。