Введение
Неделящаяся клетка-предшественник нейрона. У позвоночных нейробласт, или примитивная нервная клетка, представляет собой постмитотическую клетку, которая больше не делится и после фазы миграции развивается в нейрон. У беспозвоночных, таких как дрозофила, нейробласты являются нейронными клетками-предшественниками, которые делятся асимметрично, образуя нейробласт и дочернюю клетку с различной потенцией, зависящей от типа нейробласта. Нейробласты позвоночных дифференцируются из радиальных глиальных клеток и определяются к развитию в нейроны. Нейронные стволовые клетки, которые делятся только симметрично, образуя больше нейронных стволовых клеток, постепенно переходят в радиальные глиальные клетки. Радиальные глиальные клетки, также называемые радиальными глиальными клетками-предшественниками, делятся асимметрично, образуя нейробласт и другую радиальную глиальную клетку, которая возвращается в клеточный цикл.
In vertebrates, a neuroblast or primitive nerve cell is a postmitotic cell that does not divide further, and which will develop into a neuron after a migration phase. In invertebrates such as Drosophila, neuroblasts are neural progenitor cells which divide asymmetrically to produce a neuroblast, and a daughter cell of varying potency depending on the type of neuroblast. Vertebrate neuroblasts differentiate from radial glial cells and are committed to becoming neurons. Neural stem cells, which only divide symmetrically to produce more neural stem cells, transition gradually into radial glial cells. Radial glial cells, also called radial glial progenitor cells, divide asymmetrically to produce a neuroblast and another radial glial cell that will re enter the cell cycle.
Формирование
Нейробласты формируются в результате асимметричного деления радиальных глиальных клеток. Они начинают мигрировать сразу после образования. Нейрогенез возможен только после того, как нейральные стволовые клетки переходят в состояние радиальных глиальных клеток. Нейробласты активно изучаются, поскольку обладают потенциалом для терапевтического применения в борьбе с потерей клеток мозга, вызванной травмами или заболеваниями, хотя вопрос об их реальной эффективности остаётся дискуссионным.
Миграция
В эмбриональном состоянии нейробласты формируют средний слой мантии стенки нервной трубки, который впоследствии формирует серое вещество спинного мозга. Наружный слой мантии – это краевой слой, содержащий миелинизированные аксоны, происходящие из нейробластов и формирующие белое вещество спинного мозга. У человека нейробласты, производимые стволовыми клетками во взрослой субвентрикулярной зоне, мигрируют в поврежденные участки после повреждений мозга. Однако они ограничены подтипом клеток, подобных небольшим интернейронам, и маловероятно, что они вносят вклад в функциональное восстановление стриатальных цепей.
Клиническое значение
Существует несколько расстройств, известных как расстройства миграции нейронов, которые могут вызывать серьезные проблемы. Они возникают в результате нарушения процесса миграции нейробластов к местам их конечного назначения. К этим расстройствам относятся лиссэнцефалия, микролиссэнцефалия, пахигирия и различные типы гетеротопии серого вещества.
Развитие нейробластов у дрозофилы
В модельном организме плодовой мушки Drosophila melanogaster нейробласт – это нейронный прогенитор, который делится асимметрично, образуя нейробласт и либо нейрон, либо ганглиозную материнскую клетку (GMC), либо промежуточный нейронный прогенитор, в зависимости от типа нейробласта. В ходе эмбриогенеза эмбриональные нейробласты отслаиваются либо от процефалической нейроэктодермы (для нейробластов мозга), либо от вентральной нервной трубки (для нейробластов брюшного отдела). В период развития личинки нейробласты зрительного бугра формируются из нейроэктодермы, называемой наружным пролиферативным центром. В каждом гемисегменте (половине сегмента) содержится более 800 нейробластов зрительного бугра, 105 нейробластов центрального мозга и 30 нейробластов брюшного отдела. Это обусловлено как положением нейробласта по передне-задней и спинно-вентральной осям, так и временной последовательностью экспрессии факторов транскрипции, которые выражаются в определенном порядке по мере последовательного деления нейробластов.