皮质发育不良大鼠差异蛋白的筛选及其致痫作用的探讨(3)
3讨论
深入探讨CD癫痫易感性的发生机制并发现新的药物靶点是难治性癫痫治疗的重要课题之一,本研究首次将差异蛋白组学的研究方法应用于该领域。海马同多种类型癫痫发作密切相关,是癫痫研究的热点。本研究选取皮质、海马两个位点,分别于新生期和成年期对差异蛋白进行筛选,样本组织具有一定的代表性和多元性,能更全面地获取相关目的蛋白。限于篇幅,本文仅对已有相关证据表明同癫痫相关的蛋白进行讨论。这些蛋白质参与细胞骨架构成、突触形成、线粒体功能活动和磷酸化作用等多种生理过程。
细胞骨架是一种高度动态的结构,在构成细胞脚手架、维持细胞形态、维持可塑性、胞内运输和信号传导等方面起重要作用。脑部细胞骨架的破坏将导致多种神经病理变化,如神经元死亡、突触小体丢失等,可见于唐氏综合症、阿尔茨海默病等神经退行性疾病。细胞骨架主要由三类细胞质结构蛋白构成:微管蛋白、肌动蛋白和中间丝蛋白。我们鉴定出的蛋白涵括了这三类蛋白。
微管蛋白(表1中微管蛋白alpha-1B, 微管蛋白beta-2A)在真核细胞染色体分离、细胞形态和大小、轴突运输、细胞器分布和神经元极性等方面起至关重要的作用;肌动蛋白(表1中Beta-肌动蛋白)支架则参与控制细胞形状、膜蛋白分布、入胞转运机制等[2] ......
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深入探讨CD癫痫易感性的发生机制并发现新的药物靶点是难治性癫痫治疗的重要课题之一,本研究首次将差异蛋白组学的研究方法应用于该领域。海马同多种类型癫痫发作密切相关,是癫痫研究的热点。本研究选取皮质、海马两个位点,分别于新生期和成年期对差异蛋白进行筛选,样本组织具有一定的代表性和多元性,能更全面地获取相关目的蛋白。限于篇幅,本文仅对已有相关证据表明同癫痫相关的蛋白进行讨论。这些蛋白质参与细胞骨架构成、突触形成、线粒体功能活动和磷酸化作用等多种生理过程。
细胞骨架是一种高度动态的结构,在构成细胞脚手架、维持细胞形态、维持可塑性、胞内运输和信号传导等方面起重要作用。脑部细胞骨架的破坏将导致多种神经病理变化,如神经元死亡、突触小体丢失等,可见于唐氏综合症、阿尔茨海默病等神经退行性疾病。细胞骨架主要由三类细胞质结构蛋白构成:微管蛋白、肌动蛋白和中间丝蛋白。我们鉴定出的蛋白涵括了这三类蛋白。
微管蛋白(表1中微管蛋白alpha-1B, 微管蛋白beta-2A)在真核细胞染色体分离、细胞形态和大小、轴突运输、细胞器分布和神经元极性等方面起至关重要的作用;肌动蛋白(表1中Beta-肌动蛋白)支架则参与控制细胞形状、膜蛋白分布、入胞转运机制等[2] ......
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