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歡迎來到Yuzaki實驗室

・ Yuzaki實驗室是人類生物學研究中心 - 微生物群 - 量子計算研究(Keio University)wpi-bio2q)已移至。

除了中樞神經系統、專注於周圍,自主和腸神經系統中的突觸形成機制、我們旨在闡明神經系統與多個器官之間的聯繫,以及由於其失敗而引起的病理,並開發治療方法。。

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研究生Nozawa的論文已在Neuron上發表

四年級的博士生Nozawa Kazuya是一篇論文神經元的在線版本它發表在。新聞稿是這裡是。
改進的膨脹顯微鏡(EXM),一種高分辨率顯微鏡技術、分子的納米級(100萬分之一的毫米是1納米),其功能是確定大腦突觸的個性。:揭示了納米表(NM)的結構。。

使大腦功能的神經網絡、神經元通過突觸彼此連接。連接突觸的各種分子、即使在突觸中,它們也集中在大約100至1000 nm的狹窄面積上。、在傳統光學顯微鏡(約200 nm)的分辨率下,無法觀察到詳細的分佈。。所以、這次、該技術EXM將標本本身擴大到數量的大約1000倍,並得到了進一步改進。、通過優化突觸觀察、我們成功地發現了在納米水平上首次連接小鼠神經網絡中興奮性突觸的分子的結構和相互關係。。尤其、與神經毒素結合的一組突觸分子(神經毒素配體)、我們發現在突觸中,我們積累了幾十nm的“納米域”作為一個單位。而且、取決於突觸前區域中存在的神經毒素類型、發現確定了突觸區域的谷氨酸受體的突觸分子和納米分的比對。。
根據這項研究的結果、支持大腦功能的突觸的個性、發現每個專門的突觸分子都是通過納米級的相互作用產生的。據報導,這些分子與許多精神疾病和神經發育障礙有關。、希望這項研究的結果能夠理解這些疾病的病理和正常神經迴路的發育機制。。醫學院五年級的醫學生Sogabe Taku也為EXM的發展做出了重大貢獻。。

08/25/2022 12:50 是 | 什麼是新的