Scienceblogger|Алексей Паевский
1.83K subscribers
7.14K photos
233 videos
32 files
7.57K links
Канал научного журналиста Алексея Паевского (@damantych). Все о науке, написанное им и его друзьями. Личный канал (путешествия, музыка, книги, котики, дочка) - @damantych75
Download Telegram
Картинка дня: как рецепторы путешествуют по нейрону

Перед вами — уникальная карта миграции глутаматных рецепторов по поверхности гиппокампального нейрона крысы. Авторам исследования удалось проследить путь отдельных молекул на поверхности нейронов. Зачем? Об этом читайте нашу статью завтра.

Credit: Patricio Opazo/Daniel Choquet/IINS

http://neuronovosti.ru/glutamate-receptors/

#нейроновости
#глутамат
​​Интернейрон и глутамат

Интернейроны (interneurons, вставочные нейроны) — нейроны, в отличие от сенсорных и двигательных нейронов, получающие и передающие сигналы только от нейронов. На этом снимке мы видим интернейрон, окрашенный маркером кальций-связывающего белка парвальбумина. Такие парвальбумин-содержащие интернейроны способны к генерации быстрых нервных импульсов. Чаще всего эти интернейроны — ГАМК-эргические, к ним относятся корзинчатые нейроны, клетки-канделябры и так далее. Но здесь мы видим множество глутаматных рецепторов (красные точки показывают окраску субъединицы GluA4 рецептора глутамата).

http://neuronovosti.ru/internejron-i-glutamat/

#нейроновости
#интернейроны
#глутамат
​​Глутаматный рецептор в действии попал на фото

Слева на картинке вы можете видеть то, чего до 2017 года не удавалось увидеть никому: фотографию работающего глутаматного рецептора в действии. AMPA-рецептор (рецептор α-амино-3-гидрокси-5-метил-4-изоксазолпропионовой кислоты) играет одну из важнейших ролей в работе нашего мозга, ведь 90 процентов синапсов в нем «работают» на глутамате. В 2017 году в журнале Nature вышла статья, посвященная структуре комплекса AMPA-рецептора и глутамат, расшифрованной при помощи криоэлектронной микроскопии, метода, который был удостоен Нобелевской премии по химии того же 2017 года.

http://neuronovosti.ru/ampa-cryoem/

#картинкадня
#нейроновости
#AMPA
#глутамат
​​Цикл работы глутаматного рецептора

Перед вами — художественное изображение цикла работы ионотропного глутаматного рецептора (iGluR), который был в деталях изучен сотрудниками Национального центра рака в США при помощи криоэлектронной микроскопии высокого разрешения. На иллюстрации слева изображён рецептор в «закрытой» конформации, в центре — активная конформация, в которой рецептор связан с глутаматом и пропускает ионы внутрь нервной клетки, передавая нервный импульс, справа — быстро снижает чувствительность и закрывает ионный канал в десенсибилизированной конформации.

#нейроновости
#картинкадня
#нейромедиаторы
#глутамат

Смотреть дальше:
http://neuronovosti.ru/pic-of-the-day-glutamate/
Околонейронные пылесосы

Этот снимок прилагается к свежей статье в авторитетном журнале Neuron. На нем зеленым показан фрагмент нейрона и дендритные шипики, образующие синапсы. А желтым — так называемые перисинаптические астроцитарные отростки (PAP, perisynaptic astrocyte processes). Эти отростки — своеобразные глутаматные пылесосы, окружающие синапсы и не дающие избытку глутамата вывалиться за пределы синаптической щели и возбудить другие нейроны. Фактически, это те самые закрытые двери, за которыми идут «переговоры» двух нейронов. Статья же показывает, как запуск долговременной потенциации синапсов «убирает» PAP от синапсов и дает возможность глутамату вырываться из синаптической щели. Позже мы расскажем подробнее об этом исследовании, которое показывает, что когда «говорят» два нейрона с сильной связью, то «слышно» всем вокруг.

http://neuronovosti.ru/okolonejronnye-pylesosy/

Credit: (c) Michel Herde

#нейроновости
#картинкадня
#глутамат
#синапс
#астроцит
Избыток глутамата, астроциты и формирование памяти

Глутамат, высвобождающийся в возбуждающих синапсах, активно удаляется из синаптической щели астроцитами, несущими белок-переносчик глутамата GLT1 на своих перисинаптических отростках, которые часто прилегают к синапсам. Однако часть молекул глутамата все-таки выходит за пределы синаптической щели и воздействует на окружающие нейроны, что может иметь важное физиологическое действие. Например, в обонятельной луковице глутамат, утекающий из синаптических щелей, обеспечивает взаимодействие митральных клеток, а также между определенными волокнами и нейронами в мозжечке. Имеются свидетельства в пользу того, что перисинаптические отростки астроцитов задействованы в формировании памяти. Эти данные были получены с помощью электронной микроскопии, а вот проследить, как ведут себя перисинаптические отростки астроцитов при долговременной потенциации в живой системе, удалось лишь недавно. Международный коллектив ученых сообщил на страницах Neuron, что при долговременной потенциации отростки астроцитов перестраиваются и перестают интенсивно откачивать глутамат, и глутамат, в переизбытке накапливающийся в синаптической щели, выходит за ее пределы и воздействует на глутаматные рецепторы NMDA соседних клеток. Таким образом, при формировании памяти сигнал от одного нейрона может «расползаться» по соседним нейронам, проникая в соответствующие синапсы.

Читать дальше:
http://neuronovosti.ru/izbytok-glutamata-astrotsity-i-formirovanie-pamyati/

#нейроновости
#синапс
#астроциты
#глутамат
Как в нервной системе переносится глутамат

Исследователи из МФТИ совместно с немецкими коллегами установили, как белки-транспортеры осуществляют перенос нейромедиатора глутамата и ионов натрия в центральной нервной системе. Результаты исследования могут лечь в основу новых подходов к лечению ишемических болезней головного мозга. Статья опубликована в журнале Science Advances.

Читать дальше:
http://neuronovosti.ru/kak-v-nervnoj-sisteme-perenositsya-glutamat/

#нейроновости
#нейрохимия
#глутамат