Injured adult neurons regress to an embryonic transcriptional growth state

转录组 皮质脊髓束 胚胎干细胞 生物 脊髓损伤 脊髓 再生(生物学) 神经干细胞 前肢 细胞生物学 神经科学 干细胞 基因表达 基因 医学 遗传学 放射科 磁共振成像 磁共振弥散成像
作者
Gunnar Poplawski,Riki Kawaguchi,Erna van Niekerk,Paul Lu,Neil Mehta,Philip Canete,Richard Lie,Ioannis Dragatsis,Jessica M. Meves,Binhai Zheng,Giovanni Coppola,Mark H. Tuszynski
出处
期刊:Nature [Springer Nature]
卷期号:581 (7806): 77-82 被引量:193
标识
DOI:10.1038/s41586-020-2200-5
摘要

Grafts of spinal-cord-derived neural progenitor cells (NPCs) enable the robust regeneration of corticospinal axons and restore forelimb function after spinal cord injury1; however, the molecular mechanisms that underlie this regeneration are unknown. Here we perform translational profiling specifically of corticospinal tract (CST) motor neurons in mice, to identify their ‘regenerative transcriptome’ after spinal cord injury and NPC grafting. Notably, both injury alone and injury combined with NPC grafts elicit virtually identical early transcriptomic responses in host CST neurons. However, in mice with injury alone this regenerative transcriptome is downregulated after two weeks, whereas in NPC-grafted mice this transcriptome is sustained. The regenerative transcriptome represents a reversion to an embryonic transcriptional state of the CST neuron. The huntingtin gene (Htt) is a central hub in the regeneration transcriptome; deletion of Htt significantly attenuates regeneration, which shows that Htt has a key role in neural plasticity after injury. In mouse models of central nervous system injury, Htt is shown to be a key component of the regulatory program associated with reversion of the neuronal transcriptome to a less-mature state.
最长约 10秒,即可获得该文献文件

科研通智能强力驱动
Strongly Powered by AbleSci AI
更新
大幅提高文件上传限制,最高150M (2024-4-1)

科研通是完全免费的文献互助平台,具备全网最快的应助速度,最高的求助完成率。 对每一个文献求助,科研通都将尽心尽力,给求助人一个满意的交代。
实时播报
刚刚
龘龘龘完成签到 ,获得积分10
刚刚
踏雪飞鸿完成签到,获得积分10
2秒前
Noldor完成签到,获得积分10
2秒前
王果果发布了新的文献求助10
3秒前
caicai发布了新的文献求助30
3秒前
5秒前
刘田完成签到,获得积分10
5秒前
糯米种子完成签到,获得积分10
6秒前
纪元龙完成签到,获得积分10
7秒前
tkx是流氓兔完成签到,获得积分10
7秒前
今天要学习完成签到 ,获得积分10
8秒前
拼搏的代玉完成签到,获得积分10
8秒前
殷勤的紫槐完成签到,获得积分10
8秒前
不如吃茶去完成签到,获得积分10
9秒前
Huimin发布了新的文献求助10
10秒前
BioZheng完成签到,获得积分10
10秒前
TJTerrence发布了新的文献求助10
11秒前
小马甲应助木木采纳,获得10
12秒前
微微发布了新的文献求助10
12秒前
左丘不评完成签到 ,获得积分0
12秒前
sunshine999完成签到,获得积分10
12秒前
年轻的白梦完成签到,获得积分10
14秒前
红叶完成签到,获得积分10
15秒前
淡然水绿完成签到,获得积分10
16秒前
御风完成签到,获得积分10
16秒前
xiaoruixue完成签到,获得积分10
16秒前
震动的平蝶完成签到 ,获得积分10
17秒前
Andrew02完成签到,获得积分10
17秒前
长也关注了科研通微信公众号
19秒前
19秒前
甜甜圈完成签到,获得积分10
21秒前
芋头读文献完成签到,获得积分10
22秒前
22秒前
vkl完成签到 ,获得积分10
23秒前
木木发布了新的文献求助10
23秒前
清爽的诗槐完成签到,获得积分10
24秒前
wp4455777完成签到,获得积分10
28秒前
28秒前
韶邑完成签到,获得积分10
28秒前
高分求助中
Evolution 10000
Sustainability in Tides Chemistry 2800
The Young builders of New china : the visit of the delegation of the WFDY to the Chinese People's Republic 1000
юрские динозавры восточного забайкалья 800
English Wealden Fossils 700
叶剑英与华南分局档案史料 500
Foreign Policy of the French Second Empire: A Bibliography 500
热门求助领域 (近24小时)
化学 医学 生物 材料科学 工程类 有机化学 生物化学 物理 内科学 纳米技术 计算机科学 化学工程 复合材料 基因 遗传学 催化作用 物理化学 免疫学 量子力学 细胞生物学
热门帖子
关注 科研通微信公众号,转发送积分 3146946
求助须知:如何正确求助?哪些是违规求助? 2798219
关于积分的说明 7827061
捐赠科研通 2454768
什么是DOI,文献DOI怎么找? 1306462
科研通“疑难数据库(出版商)”最低求助积分说明 627788
版权声明 601565