揭示神经元迁移的分子奥秘
本次网络研讨会将探讨大脑皮层发育的分子机制——从蛋白质结构到神经元迁移。

研究发育中大脑神经元向生态位迁移可采用多种方法。在本场研讨会中,牛津大学的专家们将展示他们用于阐明神经发育期间神经元向皮层功能层迁移的分子机制的显微技术与实验方法。理解这些过程将有助于更深入地认识健康大脑的发育机制,并可能为神经发育障碍提供更优治疗方案。
网络研讨会核心要点:
- 不同显微技术如何用于探索受体在引导大脑发育中的作用。
- 细胞生物学检测方法(如细胞聚集实验和表面结合实验)如何助力体外研究受体及其复合物的功能。
- 牛津大学 Micron 生物成像平台中的THUNDER成像系统如何支持此项研究。
理解大脑皮层发育过程中的分子相互作用
大脑皮层是一个多层次且结构复杂的脑区。在神经发育过程中,分层皮层的形成需要神经元从其起源位置迁移至功能层。这种皮层迁移过程依赖于细胞黏附受体间精确调控的相互作用。这些受体蛋白通过与其他分子互导,指引神经元到达其特定位置。
近年来,Elena Seiradake 教授团队通过结构生物学(大分子晶体学与冷冻电镜)和细胞生物学相结合的方法,功能性表征了多个构成细胞黏附受体网络的蛋白质复合体,并开发出可在体外和体内研究各复合体功能的工具。
在本网络研讨会中,Elena团队的成员将展示一系列案例研究,探讨他们如何运用基于显微镜的技术与实验方法揭示这些复杂相互作用的机制,以及这些发现如何增进对神经元迁移生物学的整体理解。这些技术包括表面结合实验、聚集实验、条纹实验,以及用于冷冻电子断层扫描的样品制备方法。