《体育锻炼介导皮质突触蛋白乳酸化以提高应激弹性》

  • 编译者: 黄雅兰
  • 发布时间:2024-09-29
  • 乳酸是机体适应运动训练过程中的重要代谢产物,可有效缓解焦虑样障碍。然而,乳酸盐在运动介导的抗焦虑作用中的生物学机制尚未被全面研究。在这里,我们报道了运动诱导的乳酸显著增强多种突触蛋白的乳酸化,其中突触体相关蛋白91 (SNAP91)是突触功能的关键分子。解剖学证据和体内记录数据都表明SNAP91的乳酸化通过增强内侧前额叶皮层(mPFC)中的突触结构形成和神经元活动赋予了对抗慢性束缚应激(CRS)的弹性。更有趣的是,SNAP91的运动强化乳酸化对于预防CRS小鼠的焦虑样行为是必要的。这些结果共同表明,大脑中以前未被认识到的非组蛋白乳酸化用于调节精神功能,并为大脑在运动范例中的代谢适应提供了证据。
相关报告
  • 《逃避体育锻炼和健康饮食:白藜芦醇能减轻你生活方式带来的后果吗?》

    • 来源专题:食物与营养
    • 编译者:李晓妍
    • 发布时间:2020-11-08
    • 体育锻炼和饮食调整是预防与生活方式相关的慢性疾病最有效、最廉价和最简单的方法,但长期坚持饮食和运动训练干预措施是具有挑战性的。因此,人们开始探索是否存在某种化合物,能够模拟健康饮食和体育锻炼,限制能量并有益于人体健康。白藜芦醇是一种天然存在的多酚,存在于各种水果、坚果和蔬菜中,也作为膳食补充剂出售。科学家确定,白藜芦醇对过量喂养的小鼠的影响在给予白藜芦醇后不再增加体重。然而,大量研究白藜芦醇对血压、葡萄糖稳态、胰岛素敏感性和血液胆固醇影响的人体临床试验的结果并不一致。当然,将动物实验结果转化为人类实验结果是困难的,而且白藜芦醇补充剂的剂量和持续时间可能是大多数报告无效结果的临床研究的一个关键限制。 为了帮助解决这一缺陷,de Ligt等人设计了一项对照试验,以调查白藜芦醇对超重和肥胖患者的长期治疗效果,临床试验测试了补充6 mol白藜芦醇对几个代谢参数的影响,包括胰岛素敏感性、血糖、血胆固醇、肝内脂质含量、身体成分、静息能量代谢、血压、身体表现、生活质量和睡眠质量。白藜芦醇组除了降低了糖化血红蛋白和改善了膝关节屈肌耐力外,两个治疗组的结果指标均无差异。总之,6 mol白藜芦醇的总体效果是有限的,de Ligt等人的文章增加了对白藜芦醇对人类健康的积极作用提出质疑的文献。未来的研究需要确定更高剂量或更长的时间补充白藜芦醇是否能有意义地模拟健康饮食和体育活动。
  • 《Cell|不同脑区和细胞类型突触多样性的蛋白质组景观》

    • 来源专题:战略生物资源
    • 编译者:李康音
    • 发布时间:2023-11-06
    • 本文内容转载自“西湖欧米”微信公众号。原文链接: https://mp.weixin.qq.com/s/4wY3X8etJU0BTwKUPNiXLQ 2023年11月1日,德国法兰克福马克斯普朗克大脑研究所的 Erin M. Schuman 团队在 Cell 上发表了新的文章 The proteomic landscape of synaptic diversity across brain regions and cell types。该研究主要通过使用荧光标记的突触前端蛋白和质谱分析等技术,系统地分析了不同细胞类型和脑区的突触多样性的蛋白质组,为突触功能、神经网络和疾病研究提供了重要洞见。 神经元在突触上使用不同的蛋白组合建立突触连接,这些组合定义了突触的特异性、功能和可塑性潜力。然而,突触蛋白质组的多样性仍然鲜为人知。研究使用了Cre-inducible knockin小鼠模型,这些小鼠表达了荧光标记的突触前蛋白synaptophysin-tdTomato(SypTOM),用于标记使用不同神经递质的细胞类型形成的突触。约1800种独特的突触类型富集蛋白,并将数千种蛋白质分配给不同类型的突触。 研究分析了包括不同细胞类型(兴奋性和抑制性神经元)、不同脑区域(大脑皮层、海马、纹状体等)以及使用不同神经递质(谷氨酸、GABA、多巴胺等)的15种突触类型。研究人员鉴定了这15种不同的主要突触亚型的蛋白质组成,这些突触来自于不同的细胞类型和脑区。通过比较这些突触的蛋白质组成,他们发现突触的蛋白质组成受细胞类型的影响远远大于脑区的影响。研究还发现,兴奋性和抑制性突触之间有一些蛋白质是特异性的,这些蛋白质在不同类型的突触中表达水平存在显著差异,这些特异性的蛋白质可能在调节突触特性和功能上发挥重要作用。 团队还构建了突触蛋白质-蛋白质相关网络,揭示了与兴奋性或抑制性神经递质相关的特定蛋白模块。最后,研究人员发现了与神经递质或不同突触类型相关的特定蛋白模块。研究也存在一些局限性,例如:使用荧光标记的突触前端蛋白可能限制了可以研究的突触蛋白质组。此外,突触体的纯度可能受到技术方法的限制,可能存在一些偏差。总的来说,这项研究的主要贡献在于使用高度精细的技术手段,系统地揭示了不同细胞类型和脑区突触的蛋白质组成,这些发现对于理解突触的功能、神经网络的形成和神经系统疾病的研究具有重要意义。