
Тогда как визуальные нейроны, выродившиеся в глазу, нет никакой терапии, недорогой для восстановления их. Но новое изучение снабжает луч надежды. Мыши, введенные с легким протеином рецептора от морских водорослей, думается, возвращают некую свойство обработать визуальную эти.
Фоторецепторы преобразовывают свет в электрические импульсы, которые отправляют в мозг через ретинальные нейроны. Если эти фоторецепторы повреждены или стёрты с лица земли – как это происходит при генетических заболеваниях, таких как ретинит pigmentosa – ретинальные нейроны не имеют никакого сигнала передать, и видение потеряно.
Чжо-Хуа Пань, нейробиолог видения в Университете Уэйна в Детройте, Мичиган, задался вопросом, был ли способ заставить ретинальные нейроны функционировать больше как фоторецепторы.Недавно клонированный ген фотопигмента от морских водорослей был похожим хорошее место для старта. Фотопигмент разрешает морским водорослям обнаруживать свет, и потому, что это закодировано единственным геном, ДНК легко включить в вирус.
коллеги и Кастрюля ввели поменянный вирус в глаза мышей, испытывающих недочёт в фоторецепторах. Спустя три – 30 дней после инъекции, флуоресцентный маркер, приложенный к гену, осветил ретинальные нейроны, указав, что они высказывали фотопигмент. Как правило, ретинальные нейроны не передают сигналы к зрительной территории коры головного мозга в ответ на свет, но эти нейроны сделали. И результат был продолжителен: спустя По крайней мере 12 месяцев после инъекции, ретинальные нейроны стреляли в ответ на свет, отчеты бригады 6 апреля в Нейроне.
Эти сигналы могут дать компенсацию за потерянное видение? «Мы еще не можем сказать», говорит Пэн, бригада которого все еще подобающа выполнить поведенческие изучения, которые удостоверились в надежности бы остроту зрения мышей. Вторая усложняющая проблема – то, что вирусный вектор не есть определенным, так, он поставляет ген всем ретинальным клеткам.
Идеально, вирус бы для биполярных клеток, которые важны в обработке световых сигналов. Бригада Пэна также планирует изменить ген фотопигмента для увеличения светочувствительности.Результаты показывают «огромное обещание», говорит Джон Флэннери, специалист по видению в Калифорнийском университете, Беркли.
Поведенческие опробования, чтобы узнать, как превосходно мыши видят, будут важным следующим шагом в определении эффективности стратегии, говорит он.