G3BP1颗粒的破坏促进哺乳动物中枢和外周神经轴突再生

学术背景 神经系统的再生能力在不同部位存在显著差异。周围神经系统(Peripheral Nervous System, PNS)的轴突在损伤后能够自发再生,而中枢神经系统(Central Nervous System, CNS)的轴突则缺乏这种能力。这种差异使得CNS损伤后的恢复极为困难,尤其是脊髓和视神经的损伤。尽管PNS的轴突能够再生,但其再生速度非常缓慢,通常为每天1至4毫米,且长距离再生的成功率极低。因此,如何加速PNS轴突的再生,并促进CNS轴突的再生,一直是神经科学领域的重大挑战。 此前的研究表明,G3BP1(Ras GTPase-activating protein SH3 domain-binding protein 1)在PNS轴突中形成应激颗粒(stress granul...

外周神经识别的偏振成像:一种术中辅助手段

使用偏振成像技术辅助术中外周神经识别:一项前沿研究 外周神经对人体的感知和控制网络起着至关重要的作用,其完整和正常的功能对我们的生活质量至关重要。然而,外科手术中意外损伤外周神经的事件并不少见,这不仅可能导致功能障碍和疼痛,还会带来不良的手术预后。在某些解剖复杂的区域(如手部、腕部和颈部),外周神经与其他组织紧密分布,使得手术过程中神经与其他组织难以明确区分,从而增加了神经受伤的风险。目前,外科医生主要依靠术前成像技术(如MRI和超声)及自身的临床经验来避免术中损伤外周神经。然而,这些方法在识别小神经时具有局限性,同时术前成像也是静态的,难以支持实时的术中决策。因此,开发一种直观、非侵入、实时增强神经识别的方法,具有重要意义,能够显著改善手术效果并降低神经损伤的发生率。 为了解决这一问题,来...