Нейроны мозжечка гранул (КСГН) характеризуются также в культуре и служил в качестве эффективной модели для изучения нейрональных смерти и развития 1,2,3,4,5, 6. Раннее выражение N-метил D-аспартат (NMDA) рецепторов в CGN культур в vitro делает их привлекательной модель для изучения NMDA-индуцированной сигнализации. Активация этих рецепторов с NMDA в сочетании с деполяризации мембраны используется для моделирования стимуляция физиологической активности нейронов и позволило для исследований в механизмы синаптической пластичности 7,8. Напротив, чрезмерная стимуляция этих рецепторов, NMDA лиганд может использоваться для моделирования Эксайтотоксичность, одним из основных механизмов нейронов потери острого повреждения головного мозга и нейродегенеративных заболеваний 9. Один механизм для индукции Эксайтотоксичность — через АТФ голода с сокращения кислородная, как видно с острой нейронных травмы. Это приводит к деполяризации мембраны и повышенные уровни глутамата отпустить в синапсе. Последующее перевозбуждения NMDA рецепторы повышенных глутамата результаты в чрезмерной Ca2 + приток через эти рецепторы, которые в свою очередь активирует несколько путей, включая Ca2 +-активированный протеаз, фосфолипаз, и эндонуклеазами, что приводит к неконтролируемым деградации важнейших клеточных компонентов и гибели клеток. Кроме того высокая внутриклеточных Ca2 + приводит к генерации свободных радикалов кислорода и митохондриальной повреждения 10,11.
Хотя большинство нейронов потери после NMDA-индуцированной нейрональных Эксайтотоксичность из-за притока кальция и Bax/бак независимой, другие механизмы клеточной смерти нельзя исключить из этой модели. Внешний вид как некротические и apoptotic как смерть клетки из-за Эксайтотоксичность частично объясняется поколения реактивнооксигенных видов (ров) и повреждения ДНК, вызванные высокой внутриклеточных Ca2 + уровнях 12. Повреждение ДНК приводит к гибели нейронов через механизмов апоптоза, коррелирует с отличительными чертами смерть клетки apoptotic, например появление хроматина масс и apoptotic тела. Индукции апоптоза опосредовано через выпуск c тситохрома из митохондрий и было показано, чтобы быть зависимым от Bax/бак олигомеризации 13. Bax/бак олигомеризации способствует порообразования в внешней митохондриальной мембраны, цитохром с выпуска и активация pro-apoptotic регуляторы как видно с мягким ишемического повреждения 14.
Поколение ROS является важным вопросом в головном мозге из-за низкого уровня эндогенных антиоксидантов, в сочетании с требованием большой кислорода для нейронов функционирования 15. При воздействии ишемических событий, синтаза оксида азота является upregulated, производство оксида азота и увеличивая реактивнооксигенных видов 14. Повышенная концентрация радикалов кислорода может привести к повреждению ДНК и косвенно вызвать нехватку энергии. Высокий уровень двуцепочечные разрывы ДНК были устранены путем активации поли АДФ рибоза полимеразы-1 (ПАРП-1), эукариотических хроматина прыгните белка, ответственных за стимулирование передачи АДФ рибоза единиц от NAD+, неотъемлемой частью процесса ДНК ремонт 16. Однако с чрезмерный ущерб вследствие оксидативного стресса, ППА-1 Активация может привести к энергии голода вследствие увеличения стока NAD+, необходимым субстратом для производства АТФ через окислительное фосфорилирование. В конечном счете Оксидативный стресс будет вызывать апоптоз в духе иждивенца Bax/бак, ведущих к митохондрий цитохрома с выпуска и было показано, чтобы побудить митохондриальной перепланировка в КСГН 17.
Наконец изменения концентрации хлорида калия (KCl) в CGN культур может использоваться для моделирования низкого калия/деполяризации опосредованной апоптоз 18,19,20. При низких уровней K+, КСГН подвергнуться различные физиологические изменения, в результате сокращения митохондриальное дыхание и гликолиз, приписываемых снижение спроса сотовых 21, а также снижение уровней ядерный фактор κB (NFκB) который регулирует деятельность, включая воспаление и синаптической передачи 22. Эта модель представляет особый интерес для изучения смерти клетки во время развития нервной системы. K+ окружающей среды низкой более тесно напоминает физиологических условиях и вызывает клейма смерти клетки во время развития нейронов 23.
В целом КСГН предоставляют модель давно расследовать глубинные механизмы нейрональных смерти и дегенерации. Следующий протокол позволит изоляции и культивирования КСГН, выражение или репрессии в отношении конкретного генетического пути, с использованием вирусов и индукции гибели нейронов через различные механизмы, представляющих нейронных травмы и дегенерации.