由兵庫醫學院助理教授 Hiroshi Kanda 領導的一個研究小組與兵庫醫學院和伯明翰阿拉巴馬大學合作,闡明了神經纖維動作電位的新機制。

 通過神經纖維傳輸電流的機制在生物學中是基礎且極其重要的,迄今為止,已經確定神經電激發機制是由諾貝爾生理學獎獲得者艾倫·勞埃德·霍奇金博士發現的。醫學.據說

 然而,研究小組現在使用了一種結合壓力鉗和膜片鉗的新技術來研究哺乳動物有髓神經的Ranvier's strangles區域(覆蓋神經纖維的兩個絕緣鞘之間的空間),我發現了與傳統觀念不同。研究發現,神經纖維並不依賴電壓門控鉀通道,而是利用K2P通道(雙孔鉀通道)進行高效傳導。這是世界上的首次發現。

 之所以直到現在才發現這種現象,是因為哺乳動物的神經纖維大約是巨型烏賊軸突大小的500/1,而直接測量神經電活動的膜片鉗技術是因為實驗上認為不可能做到這一點。因此,即使在今天,哺乳動物的神經傳遞方法仍然可以利用 50 年前在魷魚中發現的機制來解釋。這一發現是通過開發一種結合壓力鉗和膜片鉗來穩定記錄哺乳動物神經纖維的技術而實現的。

 這次,通過闡明神經纖維的傳遞機制和K2P受體的作用,可以為迄今為止一直被認為難以治癒的格林-巴利綜合徵和多發性硬化症等脫髓鞘疾病開發出新的治療藥物,令人期待。

論文信息:[神經元]TREK-1 和 TRAAK 是 Ranvier 節點的主要 K+ 通道,用於哺乳動物有髓傳入神經的快速動作電位傳導

兵庫醫科大學

2022年4月,轉入擁有醫學、醫學、護理、康復4個學部的新“兵庫醫科大學”。

50 年 2022 月,教育法人兵庫醫學院將開設藥學院、護理學院和康復學院。作為西日本領先的醫科大學之一,我們將加深醫學學院、藥學院、護理學院和康復學院之間的交流,並進一步加強 IPE(跨學科教育)。質量[…]

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