您当前浏览器版本过低,为了不影响您的使用,建议您使用最新的谷歌浏览器、火狐浏览器、 360浏览器,更换浏览器后使用更流畅!(注意!双核浏览器请切换为极速模式)
400-607-9388

南方医科大学任思强团队揭示小胶质细胞在感觉认知中的关键作用:通过调控神经元兴奋性协调神经集群活动,保障视觉辨别行为

2026-01-29
4198

艾思科蓝官网-版头.gif


iNature


作为大脑中的先天免疫细胞,小胶质细胞直接与兴奋性神经元接触,并在各种条件下调节其活动;然而,小胶质细胞与神经元之间直接的功能性相互作用的机制仍很大程度上未知。

2026年1月28日,南方医科大学任思强团队在Cell Research 在线发表题为“The axon initial segment-associated microglia regulate neuronal activity and visual perception”的研究论文,该研究发现了一种特殊的皮质小胶质细胞群体,它们与兴奋性神经元的轴突起始段(AIS)特异性相关,并能够调节其活动并促进视觉感知。该研究发现,与轴突起始段相关的小胶质细胞的短暂去极化,但非与轴突起始段无关的小胶质细胞的去极化不会发生,显著促进了相关兴奋性神经元的动作电位发放,这在机制上依赖于小胶质细胞通过外向钾通道 THIK-1 释放钾离子。


有趣的是,体内视觉刺激仅在小胶质细胞的突起上引发短暂的去极化,这依赖于毒蕈碱受体,并通过 THIK-1 诱导钾离子释放;同时,视觉刺激在与小胶质细胞的轴突起始段相关的神经元上诱导的钙反应比附近未相关神经元更强。AIS与小胶质细胞之间的相互作用遭到破坏,会导致特定神经元(这些神经元与微胶质细胞位于同一 AIS 处)的钙反应异常,从而破坏了整个神经集合体的协调活动,进而影响了清醒小鼠的视觉辨别行为。总的来说,该研究结果揭示了一种新的小胶质细胞与神经元的功能相互作用类型,这种相互作用可能对高级大脑功能至关重要。


640 (44).png


哺乳动物的大脑由多种具有不同形态和功能特性的细胞组成,这些细胞协同作用以协调各种大脑功能。在这些细胞中,神经元能够形成密集连接的网络来进行信号传输和处理,这对于认知功能至关重要,而神经胶质细胞(包括星形胶质细胞、小胶质细胞和少突胶质细胞)则协同支持和调节神经元的功能。例如,在啮齿类新皮质的第 5 层和白质中,位于轴突起始段(AIS)和Ranvier节点附近的神经胶质细胞能够直接调节神经元的兴奋性以及动作电位(AP)的传播,从而控制信息流动和神经回路功能。


作为中枢神经系统(CNS)中的固有免疫细胞,小胶质细胞会动态地在大脑环境中巡逻,并在各种生理或病理条件下精细地调节神经发生、突触形成、神经回路连接以及神经元活动。已明确的是,小胶质细胞能够直接或间接地与新皮层中的兴奋性锥体神经元(PNs)相互作用。小胶质细胞与锥体神经元之间的直接相互作用,例如在轴突小体、树突棘、胞体和Ranvier节点处,使得小胶质细胞能够更精确和有效地调节各种神经功能。例如,在轴突小体或树突棘处的直接相互作用使小胶质细胞能够在早期发育过程中诱导突触形成并修剪冗余形成的突触,并在成年阶段重塑神经回路,甚至在神经退行性疾病中介导突触丢失。


最近的一项研究还表明,小胶质细胞能够与神经元胞体形成特异性的嘌呤能连接,以在诸如中风等神经退行性疾病中防止过度兴奋或兴奋毒性。有趣的是,最近的几项研究已将神经元中的 AIS确定为 MG与 PN直接相互作用的新位置。值得注意的是,在神经炎症条件下激活 MG 时,AIS 与 MG 的相互作用可能会被破坏,这表明这种相互作用在正常大脑功能中可能发挥着更重要的作用。事实上,最近的一项研究显示,在幼年期发育早期,这种 MG 交互作用调节着来自吊灯细胞(chandelier cells )的抑制性轴-轴突突触的形成。然而,AIS 与 MG 交互作用的生理功能在很大程度上仍不清楚。


640 (45).png

文章模式图(图源自Cell Research )


AIS 是一个长约 20 至 60 微米的结构,位于轴突起始部与细胞体的交界处,富含电压门控离子通道、膜蛋白和膜下细胞骨架支架。AIS 将来自数千个突触的输入信号进行整合,以触发动作电位的产生,并且它是神经元兴奋性的主要调节部位。先前的研究表明,AIS 的长度、位置、离子通道密度,甚至细胞外离子浓度可能受到严格调控,并对动作电位的产生具有关键影响。然而,MGs是否能够通过与 AIS 直接相互作用来调节神经元活动,并促进高级感知或认知大脑功能,目前尚需进一步研究确定。


该研究将与 AIS 相关的运动神经元群(AISa-MGs)认定为一种特殊的稳态运动神经元群,它们具有某些共同的形态学和转录组学特征。AISa-MGs 的短暂去极化通过 THIK-1 通道直接向 AIS 释放钾离子,从而促进了与之相关的皮质运动神经元的动作电位发放。值得注意的是,初级视觉皮层(V1)中第 2/3 层与 MGs 在其 AIS 处相互作用的运动神经元群中,有一小部分对视觉刺激的反应更为强烈。破坏小胶质细胞的去极化活动或 THIK-1 功能会专门干扰与 MGs 在其 AIS 处相关的神经元的钙反应,并显著降低清醒小鼠在视觉辨别任务中的表现。这些发现表明,直接的 AIS - MG 功能相互作用在神经元活动的调节以及高级大脑功能的实现中起着至关重要的作用。


参考消息:

https://www.nature.com/articles/s41422-026-01218-8


艾思科蓝官网-版尾.jpg


已收藏 0
点赞 4

学术会议

 【IEEE出版/高校联合主办/启动评优】第八届物联网、自动化和人工智能国际学术会议(IoTAAI 2026)
第八届物联网、自动化和人工智能国际学术会议(IoTAAI 2026)将于2026年5月29-31日在中国哈尔滨举行,本会议将围绕“物联网、自动化、人工智能”的最新研究领域展开探讨交流。
2026-05-29
【EI会议+EI期刊,北航主办,高录用快检索】第十二届机械工程、材料与自动化技术国际学术会议(MMEAT 2026)
第十二届机械工程、材料和自动化技术国际会议(MMEAT 2026)将于2026年6月5日-7日在北京隆重举行,会议把机械工程、材料和自动化技术领域的创新学者和工业专家聚集到一个共同的论坛。
2026-06-05
【IEEE出版|南方科技大学主办】第十一届电气、电子和计算机工程研究国际学术研讨会(ISAEECE 2026)
第十一届电气、电子和计算机工程研究国际学术研讨会(ISAEECE 2026)定于2026年6月12至14日在中国深圳市召开,会议旨在为相关领域专家学者提供一个可交流学术成果,促进合作的平台。
2026-06-12
【IEEE丨山东大学牵头六所高校合办】第八届电子工程与信息学国际学术会议(EEI 2026)
第八届电子工程与信息学国际学术会议(EEI 2026)将于2026年6月26日至28日在中国济南召开。EEI 2026将围绕“电子工程”、“信息学”与“计算机科学”等相关最新研究领域展开交流探讨。
2026-06-26
【SPIE出版|EI稳定|西藏大学主办】第五届信号处理与通信安全国际学术会议(ICSPCS 2026)
第五届信号处理与通信安全国际学术会议(ICSPCS 2026)将于2026年6月5-7日在中国拉萨举办,旨在为业界建立一个广泛、有效的交流合作平台,及时了解行业发展动态、掌握最新技术。
2026-06-05
【5.22截稿|艺术类EI大会、双刊号】第五届艺术设计与数字化技术国际学术会议 (ADDT 2026)
第五届艺术设计与数字化技术国际学术会议(ADDT 2026)将于2026年6月05-07日在中国成都盛大举办。自2022年创始以来,该会议已连续成功举办四届,由全球顶尖艺术与科技高校和研究机构联合主办
2026-06-05
相关资讯

重磅!中科大、清华大学创造纪录!

记者从中国科学技术大学获悉,该校潘建伟、张强等与清华大学王向斌、济南量子技术研究院刘洋、中国科学院上海微系统与信息技术研究所尤立星、张伟君等合作,通过发展低串扰相位参考信号控制、极低噪声单光子探测器等技术,实现了光纤中1002公里点对点远距离量子密钥分发,不仅创下了光纤无中继量子密钥分发距离的世界纪录,也提供了城际量子通信高速率主干链路的方案。

50568

20

2023-05-31

985高校,突破半世纪极限!

据西北工业大学官微消息,日前,西北工业大学空天微纳系统创新团队在飞行器减阻方面取得突破性进展。该团队通过模仿我国库姆塔格沙漠特有的舌状分形沙垄结构,设计出仿沙垄舌形多层分形减阻微纳结构。该结构减阻率较之前国际报道的最好水平提高了52%,减阻风向摄动角度从35°增加到了60°,减阻性能已突破半世纪以来小肋气动减阻技术性能极限。

49751

25

2023-04-04

西安建大云斯宁教授Chemical Engineering Journal:驱动高熵氧化物/萤石异质结构电解质中的超离子传输,助力提升燃料电池性能

西安建大云斯宁教授Chemical Engineering Journal:驱动高熵氧化物/萤石异质结构电解质中的超离子传输,助力提升燃料电池性能

4460

4

2026-05-08

211大学,首位“无毕业论文”的博士毕业了

211大学,首位“无毕业论文”的博士毕业了

4866

3

2026-05-08

上海大学「国家杰青」李辉/陈超Nature Water丨可回收淀粉样蛋白磁性纳米网主动捕获去除水中纳米塑料!

上海大学「国家杰青」李辉/陈超Nature Water丨可回收淀粉样蛋白磁性纳米网主动捕获去除水中纳米塑料!

4726

4

2026-04-27

校史首篇!985副教授,发顶刊

校史首篇!985副教授,发顶刊

4671

3

2026-04-22