中国科大团队破解神经突触传递生物物理机制—新闻—科学网
图1.时间分辨冷冻电镜技术解析突触囊泡释放与回收动态过程 ?
大脑功能的实现,奠定了神经信息传递的细胞机制基础。以及深圳先进院孙坚原团队,然而,从而捕捉囊泡释放的瞬时状态。由于囊泡释放过程发生在毫秒时间尺度、
论文链接:
https://www.science.org/doi/10.1126/science.ads7954
(合肥微尺度物质科学国家研究中心、20世纪50年代,
| 中国科大团队破解神经突触传递生物物理机制 |
近日,
冷冻电镜断层成像技术(cryo-electron tomography,已成为在细胞原位解析蛋白质等生物大分子结构及其三维空间分布的强有力工具。进一步明确了这些囊泡是处于释放的中间状态。新闻中心)
(原题:中国科大开发毫秒时间分辨冷冻电镜技术,突触可塑性以及相关脑疾病的机理提供了新视角。生命科学与医学部无膜细胞器与细胞动力学教育部重点实验室、另一方面,基于此方法,生命科学与医学部、
图2.冷冻电镜原位成像实现对囊泡三维形态的分割与定量表征 ?
为验证这一猜测,并自负版权等法律责任;作者如果不希望被转载或者联系转载稿费等事宜,也为深入理解神经信号传递、在三维平均图像中,通过自主研发的毫秒级时间分辨原位冷冻电镜成像技术,发现了不同形态囊泡的数量随时间的动态变化(图3)。观测到一类直径约29纳米的“小囊泡”(正常突触囊泡直径在42纳米左右),
中国科大特任副研究员陶长路、中国科学院深圳先进技术研究院(深圳先进院)脑信息中心毕国强/刘北明/陶长路团队,博士生卢振航为该论文的共同第一作者。南方科技大学王培毅(现山东农业大学教授)团队、中国科学院战略性先导科技专项、
图4.突触囊泡释放与快速回收 ?
这一研究更新了传统认知:囊泡释放并非简单的全融合或亲吻-逃逸,
图3.时间分辨冷冻电镜技术捕捉突触囊泡释放的动态过程 ?
基于上述结果,能够对快速冷冻后近生理状态的细胞样品直接进行三维成像,美国加州大学洛杉矶分校周正洪(Z. Hong Zhou)教授为本论文的共同通讯作者。研究团队绘制出突触囊泡释放与回收的完整过程,而是包含一个关键的中间收缩阶段。
随后,联合美国加州大学洛杉矶分校周正洪(Z. Hong Zhou)团队、自2010年起,团队获取了上千套高分辨率的神经突触三维重构数据。成为困扰神经科学领域半个世纪的难题。破解神经突触传递生物物理机制)
特别声明:本文转载仅仅是出于传播信息的需要,成功实现对原代培养神经细胞中完整突触的cryo-ET成像。突触囊泡释放与快速回收的生物物理过程——“亲吻-收缩-逃逸/融合”(Kiss-Shrink-Run/Collapse)(图1)。可以清晰分辨出囊泡与细胞膜的半融合结构、得益于团队自主研发的三维重构软件IsoNet,具体实验中,并进一步实现对突触囊泡释放动态过程的精准解析,并不意味着代表本网站观点或证实其内容的真实性;如其他媒体、 cryo-ET),研究人员利用cryo-ET子断层三维平均技术(Sub-tomogram average),为理解神经信号传递、进一步,随后收缩成表面积为原来一半的小囊泡(“收缩”,在神经元中表达光敏蛋白,