Baidu
map

Nature:只在大脑神经元中存在的全新DNA修复机制,为神经退行性疾病治疗提供新方向

2023-02-27 生物世界 生物世界 发表于上海

人可以长命百岁,但人体细胞却很难做到,人体大部分细胞需要不断更新,它们大约每6-7年会更新一遍。然而,

人可以长命百岁,但人体细胞却很难做到,人体大部分细胞需要不断更新,它们大约每6-7年会更新一遍。然而,神经细胞是个例外,它们难以再生或复制,只能日复一日,年复一年,不知疲倦地工作,并根据环境变化不断重塑自己,维持大脑的正常功能。
 
这也引发了一个问题——神经元如何在数十年的漫长岁月中持续执行高强度工作并同时保持健康的?其“劳模秘诀”究竟是什么?
 
近日,哈佛大学医学院的研究人员在 Nature 期刊发表了题为:A NPAS4-NuA4 complex couples synaptic activity to DNA repair 的研究论文【1】。
 
研究团队发现了一种只存在于神经元中的全新的DNA修复机制,一种名为NPAS4-NuA4的蛋白质复合物启动了一条修复由神经元活动诱导的DNA断裂的途径,这一发现有助于解释为什么神经元可以超长工作而不受DNA突变的影响,帮助科学家了解大脑神经元在衰老或神经退行性疾病中消亡的精确过程。
 
图片
 
神经元活动对于突触重构和记忆形成等一系列大脑功能至关重要。然而,这些细胞活动也会威胁神经元的基因组稳定性,例如代谢活性氧(ROS)增加导致DNA损伤,转录活性上调引起更多的DNA断裂。
 
尽管在各种细胞类型中都观察到类似的现象,但DNA突变在神经元中尤为棘手,因为神经元作为长寿细胞,不能使用依赖复制的DNA修复途径,并且具有有限的再生机制来替换受损细胞。
 
这造就一个十分矛盾的现象——神经元活动对神经元的性能和生存至关重要,但又对DNA具有固有的破坏性。对此,研究团队推测神经元很可能具有一种特殊甚至是专属的基因组保护机制,使它们能够在细胞活动增强期间承受长达数十年的DNA损伤刺激。
 
在这项最新研究中,研究团队将注意力转向一种名为NPAS4的转录因子。NPAS4在神经元中高度特异性表达,响应由感官体验变化驱动的神经元活动增强,调节活动依赖基因的表达,以控制兴奋性神经元对外界刺激的反应抑制。这也提出了一种新的疑问——为什么神经元有这种其他细胞类型中不存在的额外转录因子?
 
图片
神经元活动促使在染色质上组装NPAS4-NuA4复合物
 
研究团队在小鼠身上进行了一系列以NPAS4为研究核心的生化和基因组实验。首先,他们确定NPAS4是由21种不同蛋白质组成的复合物的一部分,称为NPAS4-NuA4。紧接着,他们确定了该复合物与大量的神经元DNA损伤位点结合,并绘制了这些DNA损伤位点的图谱。
 
通过描述大脑中神经元活动诱导的DNA双链断裂的景观,研究团队证明NPAS4-NuA4与周期性受损的转录调控元件结合,并招募额外的DNA修复机制来刺激它们的修复。简而言之,NPAS4-NuA4复合物结合基因调控元件,防止年龄依赖性的体细胞突变积累。
 
图片
NPAS4-NuA4调节活性依赖的转录和体细胞抑制的招募
 
与此相印证,当NPAS4-NuA4复合物的组分被失活时,更少的修复因子被招募,神经元也发生了更多的DNA断裂。此外,存在NPAS4-NuA4复合物的DNA损伤位点比没有复合物的位点积累突变的速度更慢,神经元中缺乏该复合物的小鼠的寿命显著缩短。
 
这些结果表明,受损的NPAS4-NuA4复合物会导致一系列细胞缺陷,包括神经元活动依赖的转录反应失调、对神经元抑制的失控和基因组不稳定,最终导致实验小鼠寿命的缩短。
 
图片
NPAS4-NuA4复合物的失活会损害基因组的稳定性,并缩短小鼠寿命

论文通讯作者 Michael Greenberg 教授表示,计划下一步在人类神经元中确定这种机制的存在。事实上,鉴于人类大脑的神经活动更为活跃,这种机制在人脑中可能更为普遍。有趣的是,此前已有研究证明,NuA4复合物的几种组分的突变会导致神经发育和自闭症。

图片
研究模式图

总而言之,这项研究发现了一种全新的DNA修复途径,这种修复机制由NPAS4-NuA4复合物介导,并且只发生在神经元中。这一发现将有助于我们深入了解神经发育障碍、神经退行性疾病和自闭症等神经疾病的发病原因,并以此开发潜在的治疗方法。

论文链接
https://www.nature.com/articles/s41586-023-05711-7

版权声明:
本网站所有内容来源注明为“梅斯医学”或“MedSci原创”的文字、图片和音视频资料,版权均属于梅斯医学所有。非经授权,任何媒体、网站或个人不得转载,授权转载时须注明来源为“梅斯医学”。其它来源的文章系转载文章,或“梅斯号”自媒体发布的文章,仅系出于传递更多信息之目的,本站仅负责审核内容合规,其内容不代表本站立场,本站不负责内容的准确性和版权。如果存在侵权、或不希望被转载的媒体或个人可与我们联系,我们将立即进行删除处理。
在此留言
评论区 (0)
#插入话题

相关资讯

Front.agingneurosci-蛋白质乙酰化改变在神经退行性疾病中的作用

乙酰化在维持细胞蛋白质和细胞骨架的稳态中起着关键作用,这种受到严格监管的过程已被证明在神经退行性疾病中失调;然而,其潜在的病理生理机制尚未完全了解。

世界首次,在实验室中培养出高度成熟神经元,让渐冻症/帕金森病等疾病治疗成为可能

细胞替代治疗对于像渐冻症这样的疾病来说非常具有挑战性,因为脊髓中移植的运动神经元需要将其长轴突投射到周围适当的肌肉部位,但这种治疗方法对于帕金森病可能更直接。

PNAS:周嘉伟团队揭高表达Cspg4的小胶质细胞在神经退行性疾病发病机制中的作用

该研究揭示了神经退行性疾病中这群具有增殖能力的小胶质细胞的分子特征与功能,为这类疾病的干预奠定了新的理论基础。

Nature Biomedical Engineering:李晓江团队等首次证明,CRISPR基因编辑能有效改善神经退行性疾病大动物模型的病理变化以及行为症状

该工作利用AAV病毒载体表达CRISPR-Cas9基因编辑的技术修复及敲除亨廷顿猪模型的突变基因,首次在国际上证明基因治疗能有效的改善神经退行性疾病大动物模型的病理变化以及行为症状。

iScience:研究发现松萝酸可延长健康寿命并显著改善神经退行性疾病

松萝酸(别名:地衣酸),分子式:C18H16O7,来自于天然松萝。用于止血,抗菌,消炎,伤口愈合,除牙斑,增强人体免疫力,对口腔溃疡病和阴道炎有较好的疗效。常作为牙膏和化妆品的添加剂。

Front.aging neurosci-神经退行性疾病中的氧化还原调节和信号

氧化还原调节信号在细胞信号转导中起关键作用,活性氧、氮和硫物质作为第二信使,这些分子是由酶促产生的,它们对于调节蛋白质的翻译后修饰、生化途径和细胞功能至关重要。

Baidu
map
Baidu
map
Baidu
map