纳米管
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斑马鱼原肠胚(早期胚胎)相关研究为体内隧道纳米管网络的存在提供了证据[8],但这类观察得益于斑马鱼胚胎的光学透明特性。
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纳米管
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这会形成一个病理性反馈循环:树突纳米管的减少会加剧细胞内Aβ的积累,而Aβ的积累又会进一步降低纳米管的连接性。
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在疾病生物学层面,树突纳米管既揭示了病理扩散与积累的机制,也为干预治疗提供了潜在靶点。
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有趣的是,Chang等人发现低浓度Aβ可促进纳米管形成,而高浓度Aβ则会抑制其形成。
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或者反过来,能否通过增强纳米管功能促进有益交换(如线粒体或溶酶体转运)?
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例如,在阿尔茨海默病小鼠模型中,树突纳米管可促进神经元间β淀粉样蛋白(Aβ)的转运。
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已有研究表明,隧道纳米管可在多种场景下促进细胞间通讯。
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影响
或者反过来,能否通过增强纳米管功能促进有益交换(如线粒体或溶酶体转运)?
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在疾病生物学层面,树突纳米管既揭示了病理扩散与积累的机制,也为干预治疗提供了潜在靶点。
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斑马鱼原肠胚(早期胚胎)相关研究为体内隧道纳米管网络的存在提供了证据[8],但这类观察得益于斑马鱼胚胎的光学透明特性。
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作者通过计算机模拟验证了这一体内观察结果,模拟结果进一步支持树突纳米管在Aβ扩散中的作用。
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正如Chang等人所展示的,计算机建模有助于研究人员理解树突纳米管在淀粉样蛋白病理扩散中的作用,但仍需进一步优化以预测体内扩散动力学。
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