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Weill 코넬 팀은 두뇌의 자신의 tPA 도움이 신경에 혈류량을 어떻게 통제하는지 발견한다

 

비상사태 치기 약으로 제일 알려져 있는 강력한 효소는 - 또한 - Alzheimer의 질병에 있는 핵심 역활을 할 수 있었다



뉴욕 (2008년 1월 17일)는 뉴욕시 보고에 있는 Weill 코넬 의학 대학에 - 인간 두뇌의 그것의 자신의 상점을 뇌세포 (tPA)에 혈류량의 중요한 규칙인 것처럼 보이는 강력한 효소 (와 치기 약) 불린 조직 플라스미노겐 활성제, 팀 포함한다.

"우리는 이 자연적인 tPA가 산화질소의 생산에 근본적인 산화질소 synthase에 그것 영향을 통해 뇌세포에 혈류량을 밀어준ㄴ다는 것을 것을을 발견했다 (NO). 유명한 혈관 이완약 - 혈관을 넓히는 화학제품 또는 약 - 활동적 되는 때, 신경에 더 나은 혈류량이," 학문 Costantino Iadecola 고위 저자 박사를 설명하는 아니오 방법 더, 신경학과 신경과학의 조지 C. Cotzias에 의하여 구별된 교수, 그리고 NewYork Presbyterian 병원 또는 Weill 코넬 의료 센터에 신경생물학의 부분의 장은 Weill 코넬 의학 대학에 이렇게 이다.

발견은 이 주의 국립 과학원의 절차의 온라인 문제점에서 지금 막 간행되었다.

신경원 혈류량에 있는 자연적으로 일어난 tPA의 역할 설명외에, 새로운 발견에는 치기와 Alzheimer의 질병의 학문을 위한 연루가 있을 수 있었다. 두 조건 다 tPA의 자연적인 두뇌 수준에 있는 표시되어 있는 쇠퇴와 연관된다.
TPA는 과학자 그후 내내 분쇄하는 그것의 현저한 기능을 응고한ㄴ다는 것을 과거 이십년 내내 심장 혈관 연구에 있는 종류의 별이, 발견했다 되었다.

"근본적으로, tPA, 강력한 프로테아제 효소는, 칭한 plasmin, 빨리 혈괴 "높은 쪽으로" 먹는 효소로 플라스미노겐이라고 단백질을," Laibaik Park, Weill 코넬에 신경과학에 있는 강사 주 학문 수석 저자 박사 쪼갠다. 그 이유를 위하여, 닥터는 수시로 tPA의 환자 또는 공격의 시간을 몇 분 안에 치기 위하여 탄을 관리한다.

그러나 다른 연구는 또한 뇌세포 활동이 증가했는 만큼 tPA를 상승하는 효소의 수준과 더불어 인간 두뇌에서, 자연적으로 생기는 검출했었다.

"진짜로 piqued 무엇이 우리의 관심사는 tPA가 여하튼 NMDA 수용체이라고 칭한 신경의 표면에 속이는 단백질의 활동을 조절한ㄴ다는 것을 이었다 최근 학문에서 찾아내는," Iadecola 박사 설명한다. "이 수용체 글루타민산염이 인접하는 신경 사이 커뮤니케이션의 출입구로, 교환의 "는 통화"인 상태에서 봉사한다. tPA의 변동 수준은 뇌세포가 능동태." 다소 되는 때 통과한지 그 통화의 얼마가 다만 좌우하는 것을 보였다

이 기계장치를 더 멀리 탐구해서, Iadecola 박사 팀은 신경원 tPA가 결여된 유전으로 설계한 "녹아웃" 쥐를 이용했다. 그들은 쥐의 곳수염을 꼬집고 곳수염 감도에 연결된 설치류의 두뇌의 지역에 있는 혈류량을 봤다.

"녹아웃 쥐, 그 지역에 있는 혈류량에서 곳수염 자극에 그와 같이 바꾸지 않았다 - tPA가 국부적으로 혈류량을 밀어주는 필요하다는 것을 확인해서," Iadecola 박사는 말한다.

그러나 tPA는 어떻게, 정확하게 작동하고 있었는가? NMDA 수용체에 직접 충격이 가해진 효소가 - 빨리 틀리게 입증된 통용 이론. "우리는 tPA가 세포로 더 많은 것 또는 더 적은 글루타민산염을 허용하는 NMDA 수용체에 직접적인 "초크"의 어떤 종류도로 작동하고 있어 않아다는 것을 것을을," 말한다 Eduardo Gallo 의 학문에 있는 핵심 역활을 한 신경학과 신경과학의 부에 있는 대학원 학생을 발견했다.

따라서, 팀은 tPA의 효력을 설명할지도 모른 다른 비율 제한 기계장치를 다른 곳에 봤다.

"NMDA 수용체 활동의 최종 생산물의 한개 산화질소, (NO) 강력한 혈관 이완약,"는 Gallo 주이다. "우리의 실험에서, 우리는 NMDA 수용체의 활성화에 의해 만들어질 수 있는지 얼마를 tPA가 통제를 돕는는다는 것을 발견했다. TPA는 No.를 일으키는 신경원 산화질소 synthase의 기능 - (nNOS) 효소 밀어주어서 -를 이렇게 한다. tPA는 더 활동적인 산화질소 synthase를 의미하고 - 이 효소의 더 많은 것은 배 넓히는 No.를 의미한다. 최종 결과: 뇌세포에 혈류량에 있는 지방화된 후원."

질문은, 그러나 남아 있다. TPA는 뇌세포 이상으로 존재한다, 그러나 nNOS 활동 및 아무 생산도 신경, Iadecola 박사 안쪽에 지적한다 계속되지 않는다. "그 거기 방법은 이 내부 기계장치에 생화확적인 사슬 연결 외부 tPA의 어떤 이다," 그는 말한다. "그 통로에 있는 중요한 선수를 확인하는 것은 일 것이다 진행하는 우리의 연구의 중요한 부분."

새로운 발견에는 두뇌 연구를 위한 호쾌한 연루가 있을 것이다, 그는 말한다.

"점점, 우리는 뇌세포에 혈액의 가용성에 있는 변경은 치기 결정적과 포스트 치기 회복다는 것을, Alzheimer의 질병과 다른 치매를 밑에 있고 신경원 기능의 쇠약하게 하는 손실에서," Iadecola 박사는 말한ㄴ다는 것을 깨닫고 있다.

"두뇌의 tPA의 자연적인 공급을 교묘히 다루는 다른 내정간섭 또는 약 이 치기 또는 Alzheimer 후에 신경학상 기능을 보존하는 것을 도울 수 있고, 또는 반전을 몇몇의 손상 돕는는다는 것을 가능하다," 그 말한다. "그 치료 방식 지금도 떨어져 긴 방법이다, 그러나 신경을 건강한 유지하기 위하여 tPA가 작동하는 방법 우리의 새로운 이해 및 능동태는이다 그 연구에 있는 결정적인 첫걸음."는

이 일은 건강 (NIH)의 미국 국가 학회에 의해 지원되었다.

Co-researchers는 박사와 Gang 왕, Weill 코넬 의학 대학의 둘 다 박사를 포함했다 조세프 Anrather; 그리고 Sidney Strickland 박사, Erin H. Norris 박사 및 Justin 폴, 뉴욕시 Rockefeller 대학의 박사.


Weill 코넬 의학 대학


Weill 코넬 의학 대학 - 뉴욕시에서 있는 약의 예술 그리고 과학의 연구, 가르침, 환자 치료 및 전진에 있는 우수에 코넬 대학의 의과 대학 -는, 국부적으로, 국가에 그리고 세계적으로 투입된다. NewYork Presbyterian 병원의 주요한 학문적인 가입인, Weill 코넬은 기본 및 임상 과학의 가르침을 통합하는 혁신적인 교육과정, 문제 근거한 배우, 사무실 근거한 선창자 역활 및 1 차 배려를 그리고 치료 과정 제안한다. Weill 코넬 의학 대학의 의사 그리고 과학자는 줄기 세포와 같은 지역에 있는 날카로운 연구에서, 유전학과 유전자 치료, 노인병학, 신경과학, 구조상 생물학, 심장 혈관 약, 감염증, 비만, 암, 정신과 및 공중 위생 - 관여되고 질병의 분자 기준으로 언젠가 더 깊은 심각한 의학 무질서 귀착되는 인체 및 기능상실의 뒤에 신비를 자물쇠로 열기 위하여 탐구하는 것을 계속한다. 의학 대학에는 카타르, 탄자니아, 하이티, 브라질, 오스트리아 및 터어키와 같은 장소에 있는 - 세계적인 건강 및 교육에 그것의 투입에서 - 강한 존재가 있다. 카타르에 있는 Weill 역사적인 코넬 의학 대학으로, 의과 대학은 해외로 그것의 M.D. 정도를 제안하는 미국에 첫번째 이다. Weill 코넬은 - 자궁 경관암을 위한 PAP 테스트의 발달에서 - 최소 의식이 있는 두뇌 손상된 환자를 치료하는 페니실린의 종합에 많은 의학 전진의 최근에 출생지, 미국에 있는 첫번째 성공적인 태아 생검 임신 및 출생, Parkinson의 질병을 위한 유전자 치료를 위한 첫번째 임상 시험, 종양 성장에 있는 골수의 긴요한 역할의 첫번째 표시, 및, 세계의 깊은 두뇌 자극의 첫번째 성공적인 사용 이다. 정보 더를 위해, 방문 www.med.cornell.edu.

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