Wissenschaftler beschreiben detailliert, wie sich menschliche Gehirne aus Stammzellen entwickeln
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19h ago

Wissenschaftler beschreiben detailliert, wie sich menschliche Gehirne aus Stammzellen entwickeln

KI-synthetisiert · Voreingenommenheit entfernt · Nur Fakten

Forscher der UCLA haben entdeckt, wie radiale Gliazellen, die für die Entwicklung des menschlichen Gehirns entscheidend sind, sowohl auf die Verarbeitung von Nährstoffen als auch auf physikalische Signale reagieren, um zu bestimmen, welche Arten von Gehirnzellen sie werden. Die Ergebnisse, die in *Cell* und *Science* veröffentlicht wurden, bieten Einblicke in die Bildung des Großhirns und mögliche Zusammenhänge mit neurodevelopmentalen Störungen und Krebs. Aparna Bhaduri, Assistenzprofessorin für biochemische Chemie an der David Geffen School of Medicine der UCLA, beschrieb radiale Gliazellen als „die coolsten Zellen, die es je gab“ und betonte ihre Schlüsselrolle bei dem, was den Menschen einzigartig macht. Bhaduri wies auch darauf hin, dass diese Zellen mit neurodevelopmentalen und neuropsychiatrischen Störungen sowie mit Krebs in Verbindung stehen, was das Verständnis ihres Entscheidungsprozesses unerlässlich macht. Das Forschungsteam, angeführt von den Co-Erstautoren Jessenya Mil und Jose Soto, erstellte eine detaillierte Karte des Stoffwechsels in der sich entwickelnden menschlichen Hirnrinde, indem es gespendetes menschliches Gewebe und Gehirnorganoide analysierte, die aus Stammzellen gezüchtet wurden. Diese Arbeit, eine Zusammenarbeit zwischen Bhaduris Labor und dem Labor von Heather Christofk, zeigte, dass der Stoffwechsel nicht nur die Gehirnentwicklung unterstützt, sondern aktiv die Art der produzierten Zellen beeinflusst. Die Studie ergab, dass radiale Gliazellen stark auf den Pentosephosphatweg angewiesen sind. Die Forscher stellten außerdem fest, dass physikalische Signale, die vom Thalamus eingehen, die Art der produzierten Neuronen verändern, einschließlich der Neuronen der oberen Schicht, die bei Menschen besonders ausgeprägt sind. Diese Erkenntnisse bieten neue Einblicke, wie die menschliche Hirnrinde ihre bemerkenswerte Vielfalt an Zelltypen erreicht.

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