Русская Википедия:Ростральный миграционный тракт

Материал из Онлайн справочника
Перейти к навигацииПерейти к поиску

Файл:Rostral migratory stream mouse.jpg
Ростральный миграционный поток в мозге мыши.

Ростральный миграционный поток, или ростральный миграционный тракт (Шаблон:Lang-en) — путь, по которому клетки-предшественники нейронов (нейробласты) у некоторых животных мигрируют из субвентрикулярной зоны в обонятельную луковицу.

Зарождение новых клеток в субвентрикулярной зоне и их миграция по ростральному миграционному потоку происходит на всем протяжении взрослой жизни организма. Группы нейробластов мигрируют цепочками, продвигаясь по глиальным трубкам, образованным астроцитарными клетками и их отростками. В работе Snapyan et al. (2009) показано, что прекурсоры движутся вдоль кровеносных сосудов, расположенных по направлению потока, вероятно, вследствие синтеза васкулярным эндотелием некоторых сигнальных молекул, таких как BDNF.[1]Миграция носит тангенциальный характер на всем протяжении пути. Лишь достигнув середины обонятельной луковицы, цепочки новорожденных нейронов распадаются и клетки начинают радиальную миграцию. Так они достигают верхних клеточных слоев, где происходит их окончательная дифференциация. Рассеивание цепочек нейробластов инициируется протеинами рилином и тенасцином,[2] а сам процесс радиальной миграции зависит от наличия тенасцина-R.[3] По данным одного исследования, в образовании цепочек важную роль играют бета-1 интегрины и ламинины.[4]

Большинство мигрировавших клеток (75-99 %) в результате дифференциации превращаются в ГАМК-ергические гранулярные интернейроны. Некоторое количество (1-25 %) становятся перигломеруляными интернейронами, располагаясь среди клубочков обонятельной луковицы. Для них характерна экспрессия как ГАМК, так и тирозин гидроксилазы.[5][6][7][8][9][10][11]

Большое количество новых нейронов отмирает вскоре после окончания миграции. В долгосрочной перспективе, около 50 % оставшихся клеток также отмирают, даже после успешного приживления в гранулярном и перигломерулярном слоях и установления связей с другими клетками.[11] Считается, что судьба новых клеток зависит от характера образованных ими связей, и их отсев служит механизмом поддержания постоянства численности нейронов в обонятельной луковице.[9]

Файл:Embryonic GAD67 rat postnatal brain P1 P90.png
Экспрессия эмбриональных форм ГАМК-производящего фермента GAD67 в мозге крысы на 1-й день после рождения (слева) и на 90-й день (справа). SVZ — субвентрикулярная зона. RMS — ростральный миграционный тракт. CBL — мозжечок. GCL — слой гранулярных клеток. SEL — субэпендимный слой. HC — гиппокамп. S — стриатум. Часть изображения из статьи Popp et al., 2009.[12]
Файл:BrdU-positive cells in the mouse olfactory bulb after migration via rostral migratory stream.jpg
BrdU-позитивные клетки в обонятельной луковице мыши после миграции по ростральному миграционному тракту. Фрагмент изображения из статьи Bagley et al., 2007.[13]

Литература

Примечания

Шаблон:Reflist

Шаблон:Спам-ссылки

  1. Шаблон:Статья Популярное описание в нейронаучном блоге: New cells in the adult brain migrate long distances by crawling along blood vessels Шаблон:Wayback
  2. Шаблон:Статья
  3. Шаблон:Статья
  4. Beta1 integrins control the formation of cell chains in the adult rostral migratory stream. Belvindrah R, Hankel S, Walker J, Patton BL, Müller U. J Neurosci. 2007 Mar 7;27(10):2704-17. PMID 17344408
  5. Шаблон:Статья
  6. Шаблон:Статья
  7. Шаблон:Статья
  8. Шаблон:Статья
  9. 9,0 9,1 Шаблон:Статья
  10. Шаблон:Статья
  11. 11,0 11,1 Шаблон:СтатьяШаблон:Недоступная ссылка
  12. Шаблон:Статья
  13. Adult neurogenesis and specific replacement of interneuron subtypes in the mouse main olfactory bulb. Bagley J, LaRocca G, Jimenez DA, Urban NN. BMC Neurosci. 2007 Nov 9;8:92. PMID 17996088