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视网膜神经节细胞:能量,分隔,轴突运输,细胞骨架和脆弱性。
Progress in Retinal and Eye Research ( IF 18.6 ) Pub Date : 2013-07-23 , DOI: 10.1016/j.preteyeres.2013.07.001 Dao-Yi Yu 1 , Stephen J Cringle , Chandrakumar Balaratnasingam , William H Morgan , Paula K Yu , Er-Ning Su
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更新日期:2013-07-23
Progress in Retinal and Eye Research ( IF 18.6 ) Pub Date : 2013-07-23 , DOI: 10.1016/j.preteyeres.2013.07.001 Dao-Yi Yu 1 , Stephen J Cringle , Chandrakumar Balaratnasingam , William H Morgan , Paula K Yu , Er-Ning Su
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视网膜神经节细胞(RGC)是特殊的投射神经元,可将大量的视觉信息从视网膜传递到大脑。RGC信号输入通过树突收集,输出通过非常细的(0.5-1μm)和长(〜50 mm)的轴突从细胞体内分布。RGC细胞体比其他视网膜神经元大,但仍仅是轴突长度和总表面积的很小一部分(十分之一)。RGC遍历的总距离从视网膜开始,从双极和无长突细胞的突触开始,到大脑,再到外侧膝状核的神经元突触。
这次审查将集中于RGC及其周围相关组织的能量需求。RGC的存活和功能无一例外地取决于自由能,主要取决于三磷酸腺苷(ATP)。与光感受器相比,RGC能量代谢有很大不同。
RGC的每个亚细胞成分在结构,功能和细胞外环境方面均明显不同。线粒体和ATP在RGC中的分布不均匀也证明了每种成分的能量需求和分布也不同,这表明存在细胞内能量梯度。在这篇综述中,我们将RGC描述为具有四个亚细胞成分,(1)树突,(2)细胞体,(3)非髓鞘轴突,包括眼内和视神经头部,以及(4)髓鞘轴突,包括内部的-眼眶和颅内部分。
我们还将描述RGC如何整合来自每个亚细胞成分的信息,以实现细胞内稳态稳定性以及对细胞外环境中的干扰做出反应。在正常情况和疾病情况下,参与维持RGC能量稳态的可能的细胞机制,例如轴突运输和轴突细胞骨架蛋白也将被深入讨论。这篇综述的重点将放在与临床眼科学最相关的RGC组件内的能量机制上。
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