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Cell | PGC-1α介导神经活动驱动大脑皮层PV+神经元的成熟与分化

BioArt 2025-07-20 17:00
文章摘要
本研究探讨了PV+中间神经元在出生后成熟过程中的分子机制。背景方面,PV+神经元以其快速放电和高代谢需求著称,参与大脑皮层中关键的“伽玛振荡”节律,其成熟过程较长且受神经活动影响。研究目的是揭示神经活动如何通过分子机制转化为PV+神经元的成熟信号。研究发现PGC-1α是神经活动与基因表达之间的桥梁,它不仅直接控制关键功能基因的表达,还促进线粒体生成以满足代谢需求。此外,PGC-1α与ERRγ、Mef2c等转录因子协同调控基因表达网络,保证PV+神经元的功能特异性和亚型多样性。结论表明,PGC-1α在PV+神经元的终末分化中起核心作用,其缺失会导致神经元发育停滞和功能障碍。这一发现为理解神经元成熟的“活动-代谢-转录”耦合机制提供了新视角,并为神经发育障碍相关疾病的研究提供了潜在分子靶点。
Cell | PGC-1α介导神经活动驱动大脑皮层PV+神经元的成熟与分化
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