새 연구: 포괄적 분자 지도로 본 인간 뇌 발달 및 질병의 혈관 동태

소요 시간: 3 분
에 의해 Maria Lopez
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뇌 혈관 지도를 통해 발달과 질병 단계를 확인할 수 있습니다.

Seoul연구자들은 인간 두뇌의 혈관을 자세히 지도화하였습니다. 이 연구는 초기 발달 단계부터 성인기까지, 그리고 종양이나 혈관 문제와 같은 뇌 질환에 대한 관찰을 통해 이루어졌습니다. 토론토의 대학 건강 네트워크와 취리히 대학이 주도하였으며, 전 세계적인 협력이 포함되었습니다.

  • 크렘빌 뇌 연구소
  • 도널드 K. 존슨 안과 연구소
  • 토론토 종합병원 연구소
  • 프린세스 마가렛 암 센터
  • 토론토 대학교 도넬리 센터
  • 마운트 사이나이 병원 루넨펠드-타넨바움 연구소
  • 취리히 대학교
  • 취리히 대학병원, ETH 취리히
  • 제네바 대학교
  • 제네바 대학병원
  • 와일 코넬 의대
  • 메모리얼 슬로언 케터링 암센터

과학자들은 다양한 뇌 발달 단계와 상태에서의 혈관을 연구했습니다. 그들은 혈관을 둘러싸고 있으며 혈액과 주변 조직 간의 상호작용을 조절하는 내피 세포를 조사했습니다. 연구 결과에 따르면, 이러한 세포는 여러 뇌 발달 단계에서 다르게 작용하며, 우리가 이전에 생각했던 것보다 뇌 신호 전달에 더 중요한 역할을 한다는 것이 밝혀졌습니다.

UHN의 크렘빌 뇌 연구소의 수석 과학자인 이반 라도바노비치 박사는 연구의 규모에 대해 설명했습니다. 그들은 117개의 샘플에서 60만 개 이상의 세포를 단일세포 RNA 시퀀싱으로 분석하여 매우 상세한 결과를 얻었습니다. 그는 이러한 대규모 데이터 세트가 전 세계 연구자들이 비정상적인 뇌 혈관의 약점을 찾는 데 도움이 되어, 뇌종양과 뇌 혈관 기형 치료의 개선에 기여할 수 있다고 언급했습니다.

연구자들은 성인의 경우, 나이가 들면서 뇌의 혈관 성장이 대부분 멈춘다는 것을 발견했습니다. 하지만, 뇌 종양이나 비정상적인 혈관 형성에서는 이러한 혈관이 초기 뇌 발달 시기처럼 다시 성장하기 시작합니다. 이것은 새로운 발견입니다.

연구팀은 인간의 두뇌 혈관이 생애의 다른 단계나 질병 상태에서 다른 장기의 혈관과 다르다는 것을 발견했습니다. 질병 상태에서는 두뇌 혈관이 다른 신체 부위의 혈관과 더 유사해집니다. 예를 들어, 보통 두뇌를 보호하는 역할을 하는 혈뇌 장벽을 구성하는 세포들이 질병 동안 변화합니다. 이 세포들은 면역 특징을 나타내기 시작하고 면역 반응을 유발할 수 있습니다.

뇌가 성장하는 동안 혈관이 형성되고 면역 체계와 함께 작용하는 방법을 배우는 것은 종양에서 혈관이 어떻게 성장하는지를 이해하는 데 도움이 될 수 있다고 Dr. Wälchli는 말합니다. 혈관 성장을 줄이고 면역 체계를 강화하는 것이 치료에 유용할 수 있습니다.

그 연구팀은 혈관을 표적으로 하는 치료법과 면역요법을 결합하여 혈관 성장을 억제하고 생존기간을 연장하려고 합니다. Dr. Wälchli는 뇌의 혈관 성장 패턴을 관찰함으로써 의사들이 질병을 조기에 발견하고 치료할 수 있어, 환자 결과가 향상될 수 있다고 생각합니다.

이 연구는 뇌 혈관에 대한 이해를 지속적으로 발전시킵니다. Dr. Wälchli는 그들의 연구가 발생생물학, 혈관생물학, 계산생물학, 종양생물학, 신경과학, 면역학 등 다양한 분야의 과학자들에게 도움을 줄 것이라고 강조합니다.

이 세부적인 유전 지침서는 향후 연구와 치료법 개발에 유용한 도구입니다.

연구는 여기에서 발표되었습니다:

http://dx.doi.org/10.1038/s41586-024-07493-y

및 그 공식 인용 - 저자 및 저널 포함 - 다음과 같습니다

Thomas Wälchli, Moheb Ghobrial, Marc Schwab, Shigeki Takada, Hang Zhong, Samuel Suntharalingham, Sandra Vetiska, Daymé Rodrigues Gonzalez, Ruilin Wu, Hubert Rehrauer, Anuroopa Dinesh, Kai Yu, Edward L. Y. Chen, Jeroen Bisschop, Fiona Farnhammer, Ann Mansur, Joanna Kalucka, Itay Tirosh, Luca Regli, Karl Schaller, Karl Frei, Troy Ketela, Mark Bernstein, Paul Kongkham, Peter Carmeliet, Taufik Valiante, Peter B. Dirks, Mario L. Suva, Gelareh Zadeh, Viviane Tabar, Ralph Schlapbach, Hartland W. Jackson, Katrien De Bock, Jason E. Fish, Philippe P. Monnier, Gary D. Bader, Ivan Radovanovic. Single-cell atlas of the human brain vasculature across development, adulthood and disease. Nature, 2024; DOI: 10.1038/s41586-024-07493-y
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