通过原子力和荧光显微镜绘制的神经元细胞骨架温度响应图
生物物理
2013-10-10 v1
摘要
神经元细胞会响应外部物理刺激(如外部温度变化、生长基底刚度或地形引导线索)而改变其生长特性。详细了解控制这些生物力学响应的机制对于理解神经元生长和再生的基本原理是必要的。在此,我们展示了活体皮层神经元(胚胎大鼠)的弹性模量图作为温度的函数,并将这些图与细胞骨架内部结构成分的位置相关联。当环境温度从 37{\deg}C 降低到 25{\deg}C 时,神经元显示出平均弹性模量的显著增加。我们证明,神经元弹性随温度变化的主要机制是由肌球蛋白 II 诱导的细胞骨架肌动蛋白成分的硬化。我们还报告了神经元细胞骨架高刚度区域的位置和组成随温度发生的可逆变化。在 37{\deg}C 时,显示高弹性模量的细胞区域与微管密集区域重叠,而在 25{\deg}C 时,这些高刚度区域对应于细胞骨架的肌动蛋白密集区域。这些结果证明了在研究细胞细胞骨架动力学时考虑温度效应的重要性。
引用
@article{arxiv.1310.2520,
title = {Temperature response of the neuronal cytoskeleton mapped via atomic force and fluorescence microscopy},
author = {Elise Spedden and David L. Kaplan and Cristian Staii},
journal= {arXiv preprint arXiv:1310.2520},
year = {2013}
}
备注
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