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Search: #谷氨酸

  1. 改写教科书,B细胞的非免疫功能被发现!

    运动能力不仅取决于肌肉力量和耐力,还可能受免疫系统调节。一项新研究揭示,B细胞——我们身体中负责产生抗体的免疫细胞,在运动中扮演着关键角色,其功能缺失会显著降低运动表现。

    研究显示,B细胞通过分泌转化生长因子-β1(TGF-β1)调控肝脏谷氨酸代谢。当B细胞缺乏时,肝脏中TGF-β1减少,导致谷氨酰胺酶2(GLS2)和溶质载体家族7成员5(SLC7A5)表达上调,加速谷氨酰胺分解为谷氨酸。这一过程增加肝脏和血液中的谷氨酸水平,进而促进骨骼肌钙振荡、钙调素依赖性蛋白激酶激酶(CaMKK)活性及线粒体生物发生,最终提升运动能力。

    该发现揭示了肝脏与肌肉之间的代谢连接,为理解运动能力提供了新视角。它表明免疫细胞可通过代谢途径影响肌肉功能,可能为运动训练、慢性疾病管理或免疫治疗提供新思路。不过,目前研究基于小鼠模型,人类中的具体机制仍需更多研究验证。

    运动能力还和免疫系统有关?B细胞居然是“运动教练”?🤯


    来源:Cell

    #B细胞 #运动能力 #肝脏代谢 #谷氨酸 #免疫代谢

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  2. 新谷氨酸指示剂突破灵敏度与可调性,让大脑信号实时可视化

    我们的大脑神经元需要整合成千上万个输入信号才能做出反应,但现有方法在同时监测大量突触信号时存在局限。科学家们正努力开发更灵敏的工具来“听懂”大脑的信号语言,而一种新型谷氨酸指示剂的出现,可能让这一目标更近一步。

    近日,研究人员开发出第四代iGluSnFR谷氨酸指示剂,包含两种变体:iGluSnFR4f用于追踪快速动态,iGluSnFR4s则适合记录大规模突触群体。这些新工具具有高空间特异性,能检测到单个囊泡释放的谷氨酸,并在活体小鼠的皮层和海马等区域实现成像,显著提升了速度、敏感度和可扩展性。

    这项研究为直接观察神经网络中的信息流动提供了新可能,有助于理解大脑如何处理复杂信息。不过,目前的研究仍聚焦于小鼠模型,未来需要在更多物种和复杂行为场景中验证其应用,以更全面地揭示大脑的奥秘。

    终于能看清大脑“说话”的细节啦🧠


    来源:Nature methods

    #神经科学 #谷氨酸 #脑成像 #荧光蛋白 #神经信号

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