MDA-MB-157細胞 MDA-MB-157細胞復蘇 腦是一個復雜的系統。在胚胎發育過程中,大量的神經細胞是依靠什么樣的機制來協調它們的運動遷移并排列組合成有序的組織結構,一直吸引著研究者們濃厚的興趣。
發現高度極性的神經細胞在定向遷移過程中,需要一種長距離的細胞內信號傳遞過程,協調神經細胞的不同部位對外界導向信號的反應。
他們觀察到,遷移神經細胞前方的生長錐是“偵查”前方信號的部位,在自發遷移的神經細胞前方遭遇排斥性的神經導向因子Slit時會發生顯著的躲避反應——生長錐首先 “撤退”,然后胞體停止前進,并調轉方向,zui終細胞朝相反方向逃逸而去。
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人胃癌細胞 SNU-5細胞 人胃癌細胞 KATO III細胞
RT4細胞 人肺鱗癌細胞 NCI-H226細胞 H226細胞
人間皮瘤細胞 NCI-H2452細胞 H2452細胞 人急性淋巴母細胞白血病細胞Molt-4細胞
雜交瘤(抗CD3) OKT 3細胞 人腎細胞腺癌細胞 769-P細胞
小鼠骨肉瘤成骨細胞 K7M2 wt細胞 K7M2-WT細胞 人腦星形膠質母細胞瘤 U-118 MG細胞
人膀胱移行細胞癌 UM-UC-3細胞 人膀胱移行細胞癌 J82細胞
人膀胱移行細胞癌 SW 780細胞 SW-780細胞 SW780細胞 小鼠淋巴瘤細胞(NK靶細胞) YAC-1細胞
鼠結締組織細胞胸苷激酶變異株 L-M(TK-)細胞 人卵巢癌細胞 COC1細胞
人喉癌上皮細胞 Hep-2細胞 Hep2細胞 人胚肺二倍體細胞 KMB-17細胞
MDA-MB-157細胞 MDA-MB-157細胞復蘇
大鼠腎上腺嗜鉻細胞瘤細胞 PC-12細胞 PC12細胞 ST細胞 昆蟲卵巢細胞 SF9細胞
BHK-21細胞 BHK21細胞 小鼠骨髓瘤細胞 P3/NSI/1-Ag4-1細胞 NS-1細胞
犬腎細胞 MDCK細胞 小鼠胚胎成纖維細胞 STO細胞 小鼠骨髓瘤細胞 P3X63-Ag8.653細胞
EB病毒轉化的絨猴淋巴細胞 B95-8細胞 人胚胎肺成纖維細胞 WI-38細胞 WI38細胞
小鼠雜交瘤細胞 B6y H4細胞 中國倉鼠卵巢細胞K1(亞系克隆) CHO-K1細胞
小鼠骨髓瘤細胞 Sp2/0-Ag14細胞 昆蟲卵巢細胞 Sf21細胞
A549細胞 A-549細胞 人肺癌細胞 Cyc-Tag(S49)細胞 小鼠T淋巴瘤細胞
DU 145細胞 DU145細胞 DU-145細胞 人前列腺癌細胞 FDC-P1細胞 小鼠骨髓細胞
GH3細胞 大鼠垂體瘤細胞 GT1-1細胞 小鼠垂體瘤細胞
293細胞 HEK-293細胞 HEK29細胞 人胚腎細胞 HeLa細胞 MC3T3-E1細胞 小鼠胚胎成骨細胞前體細胞
NG108-15細胞 108CC15細胞 小鼠神經母細胞瘤細胞與大鼠膠質母細胞瘤細胞之融合細胞
NIH/3T3細胞 小鼠胚胎成纖維細胞 NTERA-2細胞 人惡性多發性畸胎瘤細胞
在這個過程中,會發生一個長距離的細胞內鈣波“通訊”,首先是Slit在生長錐內“點燃”鈣離子“烽火”,緊接著是鈣離子“烽火”從生長錐傳遞到后方的胞體,通知胞體前方的“敵情”,進而通過調節胞體部位的一種小分子GTP酶RhoA的活性和分布,使細胞體掉頭向后“撤退”。
正是這個鈣波信號協調了運動中的神經細胞各部分對外界排斥性因子Slit的逃避反應。目前已知多種發育性神經系統疾病是由于神經細胞遷移紊亂造成的,患者常表現出智障、癲癇等癥狀。
因此,對神經細胞遷移導向基本機制的研究將有利于人們對這類發育性神經系統疾病的認識和防治。