另有研究表明

其中,少突胶质细胞主要参与髓鞘形成提供轴突信号传递通道;祖细胞则在特定环境下形成“复髓鞘”

rhoa信号通路的激活

apoe的影响

脊髓损伤后,一方面髓鞘磷脂产生大量的轴突生长抑制因子,如勿动蛋白nogo家族、髓鞘相关糖蛋白(mag)、少突胶质细胞髓鞘糖蛋白(omgp)等,而这些抑制因子共同作用并激活ras同源基因rho相关螺旋卷曲蛋白激酶(rho-rock)信号通路,导致轴突生长锥的崩裂,抑制轴突再生另一方面,损伤区域星形胶质细胞增生、肥大,其自身分泌胶质纤维酸性蛋白(gfap)参与构成神经胶质瘢痕,瘢痕结构分子及过度增生活化的星形胶质细胞分泌硫酸软骨素蛋白多糖(cspgs)等抑制轴突再生,而且再生的轴突往往不能穿过腓总神经受损损伤界面所形成的胶质瘢痕,导致神经传导通路废用

研究进展

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细胞外信号调节通路的激活

目前的研究显示,在cns中,神经胶质细胞是合成apoe的主要来源,而神经元内apoe仅在病理情况下增多,因此神经元主要通过膜表面的脂蛋白受体从细胞外摄取apoe入胞nathan等的研究发现,apoe3能促进轴突的生长,而apoe4则抑制轴突的生长,其原因与apoe4影响了轴突中细胞骨架蛋白的聚合相关strittmatte嗅神经受损r等研究也发现apoe3比apoe4更好地和微管相关蛋白tau绑定的能力殷成等通过体外实验观察重组人apoe亚型对皮质神经块的影响,发现apoe4对生长锥存在明显的负效应,证实了apoe4对脊髓损伤后轴突再生具有抑制作用

来源:中国脊柱脊髓杂志2014年第24卷第10期

作者:解放军第175医院骨科张文彬

早期的研究表明,cns髓鞘包含轴突再生抑制因子schnell等第一次尝试体外分离髓鞘抑制因子(in-1抗体),以消除髓鞘的抑制作用,并且通过假设实验发现了其相应的抗原,即网状蛋白家族中的nogo蛋白nogo因其不同的促动因子及剪切位点分为三种异构体(nogo-a、nogo-b、nogo-c),其中,nogo-a最具特异性,也是唯一一个在桡神经受损少突胶质细胞中高度表达的蛋白

髓鞘相关抑制因子的产生

rho家族是神经元细胞膜表面到肌动蛋白骨架信号传导的主要调节机构,可以控制细胞形态,因此,在cns中对轴突生长及导向起到至关重要的作用在哺乳动物中总共有22种rhogtp酶,基于序列同源性可以分成8个子类,其4个主要成员分别是rhoa、rhob、rhoc、raci这些酶主要是由鸟苷酸交换因子相互作用介导的三磷酸鸟嘌呤激活的,通过翻译后修饰(即异戊烯化)激活并定域

目前研究最多的是cspgs,其主要由核心蛋白和氨基葡胺聚糖(gag)链以共价键连接组成,蛋白核心通过n-端和o-端与不同种类和数量的寡糖或多糖相连接根据蛋白和糖链的不同,可以分为多功能蛋白聚糖、ng2蛋白神经受损症状聚糖、神经蛋白聚糖和磷酸肌酸蛋白聚糖等,其主要作用是通过与生长因子一起影响突触的发生;调节胞外基质和细胞黏附分子及细胞支架的组成等,而且还可以通过在轴突周围形成神经网调整神经细胞的可塑性

细胞外信号调节激酶(erk)是丝裂原活化蛋白激酶(mitogenactivatedproteinmapk)的家族成员之一研究发现,在中枢神经系统中,mek/erk信号通路可通过基因表达(编码gap-43、cap-23和sprrp1a等)、蛋白合成(如gfap及vim蛋白)等影响神经细胞增殖分化、突触可塑性、轴突生长等,并且参与多种神经系统疾病的病理生理过程林斌等发现通过mek/erk信号通路特异抑制剂u0126抑制mek/erk信号通路,可抑制植物神经受损胶质瘢痕的形成,促进轴突长入损伤区域

vacher等的研究发现,cdk激酶磷酸化能负调控kvβ2和eb1之间的作用,减少微管内kvβ2的聚集,降低轴突膜兴奋性,抑制轴突电信号传导,当给予cdk抑制剂(cdk1,cdk2和cdk5)后kvβ2重新与eb1结合,聚集于微管内,恢复轴突细胞活性pctaire1为pctaire基因编码的与cdk相关的蛋白激酶,有研究发现cns损伤后奥罗莫星可以通过磷酸化pctaire1激酶的丝氨酸第95位点,有效抑制星形胶质细胞活化增殖、形成胶质瘢痕,减少硫酸软骨素蛋白多糖分泌,有利于轴突再生

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lee等在一项实验中发现,对三大髓鞘抑制因子进行戒断后,脊髓损伤大鼠的皮质脊髓束及髓核脊髓束均未能再生,脊髓神经再生故而认为在成人cns中存在另外的轴突生长抑制因子monnier等在视网膜轴突生长过程中发现了rgm-a,其主要介导抑制性导向作用,rgm-a是一种与其他任何导向因子无同源性的gpi锚定膜蛋白hata等通过在鞘内注射rgm-a抗体发现大鼠脊髓损伤区域的皮质脊髓束明显再生,且后期四肢运动功能得到恢复

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关键词:

轴突的生长起始于生长锥,其能通过感受外界环境的信息来决定轴突生长的方向以及延伸的长度在神经系统中,促生长因子和生长抑制因子共同参与轴突生长锥的调节在sci后,包括斥性轴突导向分子(rgm)及载脂蛋白e亚型(apoe)等抑制因子共同作用抑制生长因子的分泌

rgm的作用

另有研究表明,rgm-a通过结合再生性神经受损蛋白可促进unc5b与larg结合,激活rho-a信号通路,抑制轴突再生此外,跨膜semaphorin4d,sema3a,ephrinb3也是几种重要的斥性轴突导向分子其中sema4d是由成熟少突胶质细胞上调表达的,主要诱导轴突生长锥的崩裂kaneno等的研究发现大鼠sema3a主要在脊髓损伤区域大量表达,给予sema3a抑制剂治疗后皮质脊髓束再生明显,且四肢功能恢复脊髓横惯性损害或挫伤后,受损处的星形胶质细胞上ephrinb3上调,抑制轴突再生

胶质瘢痕的形成及相关抑制因子的分泌

有研究表明,即使没有胶质瘢痕形成,脊髓损伤后轴突再生仍受到抑制实验研究发现瘢痕结构分子及星形胶质细胞分泌的抑制生长因子是导致再生障碍肌肉神经萎缩的重要因素这些生长抑制因子主要包括反应性神经胶质细胞上调表达的gfap、cspgs、硫酸角质素蛋白多糖(kspgs)、腱糖蛋白及rgm(rgm-a、netrins、sema、ephrin、slits)

髓鞘相关抑制因子包括髓鞘相关糖蛋白(mag),nogo-a和少突胶质细胞髓鞘糖蛋白(omgp),通过完整的少突胶质细胞和髓鞘分泌,这些髓鞘相关抑制因子通过勿动蛋白(nogo)受体与ngr/p75ntr受体复合物结合,激活rhoa蛋白,引起生长锥变性和细胞凋亡蛋白酶活化,最终导致神经轴突萎缩、神经细胞的凋亡(图1)

在cns损伤或发生病变后,受损的神经纤维发生waller溃变,神经胶质细胞(包括星形胶质细胞、少突胶质细胞及其祖细胞和神经根炎药物小胶质细胞)反应性给予提供结构及生理支持

总之,对于成人cns,存在许多抑制因子导致脊髓损伤后轴突再生失败这些抑制因子基本上可以分为细胞外抑制因子及细胞内源性抑制因子,它们既可通过各自的作用机制发挥抑制作用,亦有共同的作用机制有研究发现,在病理条件下,轴突的重伸过程主要是通过胞间联系完成的在未来的研究中,我们应该注重神经营养因子对轴突再生的作用,而且,对于cns病变区域的炎症反应可能引起cns突触可塑性的改变,也是我们需要关注的研究点

然而,在ngr缺乏胞浆结构域,故信号转录过程需要提供另外一种抗体,即p75ntrp75ntr是一种神经元发育过程中表达的低亲和性神经营养因子受体研究表明p75ntr并不能单独参与脸部神经受损mag介导的抑制作用,需在mag与ngr结合后参与构成一个受体复合物,介导轴突生长抑制此外,还有研究发现lingo-1也是ngr/p75ntr信号传导复合体的组成部分p75ntr可能会成为调节轴突生长抑制信号传导的研究热点

rho的信号转导依赖于下游效应激酶的激活,如丝氨酸-苏氨酸激酶家族的成员rock,反过来,rho-rock通路激活下游效应的lim激酶和丝切蛋白,从而作用于肌钙蛋白骨架,导致肌钙蛋白链失磷酸化,介导轴突生长锥崩裂doran等[33]的研究发现,抑制rho激酶活性能够降低体外培养的神经元肌动蛋白网络的稳定性,增加轴突生长锥的体积和提高其运动性,启动轴突延伸过程因此,rhoa信号通路的上调将阻神经受损碍脊髓损伤后轴突再生

近期有研究发现一些少突胶质细胞分泌可以促进皮质脊髓束生长的因子,这一发现也说明了异型细胞之间的联系在形成cns网络环节的重要性在未来的研究中,探索在病理条件下轴突重伸的生物作用机制可以帮助重建崩陷的轴突网络,为脊髓损伤发现新的治疗方法

轴突生长环境的改变

脊髓损伤(sci)破坏了神经传导通路,导致损伤平面以下运动感觉功能的丧失,出现严重的功能障碍,给患者生活及心理方面带来重大影响研究发现,在中枢神经系统(cns)受损后,损伤区域微环境的改变是轴突再生的重要影响因素sci后抑制轴突再生的主要机制包括轴突生长环境的改变和轴突生长能力的下降两个方面笔者主要就轴突再生抑制机制的研究进展简要综述头部神经受损如下

抑制因子信号转导通路的开放

细胞周期依赖性蛋白激酶(cdk)的活化

脊髓损伤

轴突生长能力的下降

脊髓损伤后,局部可发生脱髓鞘改变;小胶质细胞主要是cns中免疫系统的宿主吞噬细胞,在损伤后能迅速作出反应吞噬脱落髓鞘及坏死组织来保护神经并促进愈合,从而在受损区域形成空洞;星形胶质细胞对于神经递质的调节、离子平衡(ca2+)及血脊髓屏障的维护起到至关重要的作用,且可以产生细胞外基质分子覆盖于神经细胞基底层及周围网此外,在脊髓损伤后,星形胶质细胞反应性增生,并以突起的形式长入损伤区域形成胶质瘢痕来保护受损组织以防止进一步受损hofstetter等将自体骨髓基质干细胞移植入大鼠脊髓后,其轴突可长距离生长,但再生轴突中枢神经受损到达胶质瘢痕处就停滞不前,证实了是胶质瘢痕致密的三维结构所形成的物理性屏障给轴突再生形成阻碍

另一体外实验研究发现,mag是髓鞘中另一能有效抑制轴突再生的内在分子mag是一种跨膜蛋白,其在胞外区有5个免疫球蛋白样结构域除了上述两种抑制因子外,omgp也是一种cns髓鞘上调表达的内源性抑制因子,omgp有5个富含亮氨酸复录区(lrr)和一个n-端侧翼区虽然,这些内在抑制因子在结构上没有相似之处,但它们对nogo受体(ngr)都有较高的亲和力,ngr在n-末端有8个富含亮氨酸lrr及一个c-末链lrr

还有一些细胞因子及其他抑制因子诸如肿瘤坏死因子-α(tnf-α)、血浆内皮素、白细胞介素-1(il-1)、il-6、凝血酶及亲胆马尾神经受损碱能神经元因子(cntf),其中部分可能起源于血清可溶性因子是由激活的星形胶质细胞、小胶质细胞及外周吞噬细胞直接分泌的,其主要作用是通过促进炎症反应,导致神经细胞加速凋亡,直接影响新生轴突的长入,还可以刺激神经胶质细胞过度增生、活化,在损伤区域形成巨大胶质瘢痕阻塞轴突长入通道


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