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J-GLOBAL ID:202002252513841648   整理番号:20A1354154

酸素-グルコース欠乏を受けた一次脊髄運動ニューロンにおける時間-コース変化とオートファジーの役割:脊髄虚血の細胞モデルにおけるオートファジー変化への洞察【JST・京大機械翻訳】

Time-Course Changes and Role of Autophagy in Primary Spinal Motor Neurons Subjected to Oxygen-Glucose Deprivation: Insights Into Autophagy Changes in a Cellular Model of Spinal Cord Ischemia
著者 (8件):
資料名:
巻: 14  ページ: 38  発行年: 2020年 
JST資料番号: U7064A  ISSN: 1662-5102  資料種別: 逐次刊行物 (A)
記事区分: 原著論文  発行国: スイス (CHE)  言語: 英語 (EN)
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脊髄虚血は,胸腹部大動脈手術,重症外傷または脊髄柱への圧迫により誘導される重度の臨床的合併症である。脊髄における最も重要な機能的細胞の1つとして,脊髄運動ニューロン(SMNs)は,エネルギーの高い要求のため虚血傷害に脆弱であるので,プロセス中に最も苦しむ。以前の研究は,様々な動物モデルまたは器官型組織実験を試み,プロセスを模倣するために,病因と機構を知る。しかし,in vitro研究に対して十分な数の純粋な一次SMNを得ることができないことにより,脊髄虚血の細胞モデルについてはほとんど研究がなされていない。SMNの単離と培養を最適化することにより,著者らの研究室は,細胞モデルおよび機構研究を可能にする一次SMNの改善された培養系を開発した。本研究では,脊髄虚血のin vitroモデルを確立することにより,SMNの動的経時変化を観察し,プロセス中のSMNにおけるオートファジーの役割を調べた。酸素-グルコース欠乏(OGD)は,神経ネットワークの破壊をもたらし,一次SMNの細胞生存率を低下させ,OGD時間の延長に伴って重症度が増加した。OGD処理はオートファジーを増強し,5時間でピークに達した。更なる研究は,オートファジーの阻害が損傷を悪化させ,オートファジーが過程中に保護的役割を果たすことを示した。Copyright 2020 The Author(s) All rights reserved. Translated from English into Japanese by JST.【JST・京大機械翻訳】
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分類 (2件):
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循環系疾患の外科療法  ,  神経の基礎医学 
引用文献 (78件):
  • Aslan A., Cemek M., Buyukokuroglu M. E., Altunbas K., Bas O., Yurumez Y., et al. (2009). Dantrolene can reduce secondary damage after spinal cord injury. Eur. Spine J. 18, 1442-1451. doi: 10.1007/s00586-009-1033-6
  • Baba H., Sakurai M., Abe K., Tominaga R. (2009). Autophagy-mediated stress response in motor neuron after transient ischemia in rabbits. J. Vasc. Surg. 50, 381-387. doi: 10.1016/j.jvs.2009.03.042
  • Camu W., Henderson C. E. (1992). Purification of embryonic rat motoneurons by panning on a monoclonal antibody to the low-affinity NGF receptor. J. Neurosci. Methods 44, 59-70. doi: 10.1016/0165-0270(92)90114-s
  • Camu W., Henderson C. E. (1994). Rapid purification of embryonic rat motoneurons: an in vitro model for studying MND/ALS pathogenesis. J. Neurol. Sci. 124, 73-74. doi: 10.1016/0022-510x(94)90185-6
  • Chen S., Tian R., Li H., Chen M., Zhang H., Lin D. (2018). Optimized methods for rapidly dissecting spinal cords and harvesting spinal motor neurons with high survival and purity from rats at different embryonic stages. J. Spinal Cord Med. 41, 281-291. doi: 10.1080/10790268.2017.1329075
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