عنوان پایاننامه
بررسی تاثیر میدانهای الکتریکی بر رفتار سلولهای عصبی نخاع رت در محیط کشت
- رشته تحصیلی
- بیوفیزیک
- مقطع تحصیلی
- کارشناسی ارشد
- محل دفاع
- کتابخانه مرکز تحقیقات بیوشیمی و بیوفیزیک شماره ثبت: 10940ب;کتابخانه مرکزی -تالار اطلاع رسانی شماره ثبت: 48901
- تاریخ دفاع
- ۱۵ اسفند ۱۳۸۹
- دانشجو
- مجید فارسی تولایی
- استاد راهنما
- حمید مباشری
- چکیده
- مطالعه رفتار سلول¬های مختلف ازجمله سلول¬های عصبی در میدان¬های الکتریکی اهمیت بسیاری داشته و علاوه بر افزایش آگاهی ما نسبت به فرایندهای سلولی می¬تواند کاربردهای کلینیکی گوناگونی داشته باشد. برخی مکانیزم¬های درون سلولی و خارج سلولی باعث ایجاد قطبیت در آکسونها و دندریت¬ها می¬شوند. مکانیزم¬های اساسی که قطبیت نورونی را تنظیم می¬کنند شامل دینامیک اکتینی، ناپایداری میکروتوبول¬ها و ترافیک غشای قطبیده می¬باشد. میدان الکتریکی باعث بازآرایی یا فعال شدن گیرنده¬های غشا می¬شود که در نتیجه آن برخی سیگنال¬های درون سلولی، تغییراتی در دینامیک اسکلت سلولی ایجاد می¬کنند. دینامیک ریز رشتههای اکتینی و میکروتوبول¬ها و جهت¬گیری مخروط رشد به وسیله گرادیان¬های الکتریکی و مولکولی تغییر میکند. در این پروژه اثر میدان الکتریکی مستقیم با شدت 150 میلی ولت بر میلی متر بر نورون¬های کشت داده شده نخاع نوزاد رت (Rat) بررسی و تغییرات مورفولوژی از قبیل اندازه طول استطاله¬ها و نیز چرخش آنها در اثر میدان الکتریکی و نیز تغییر سطح جسم سلولی نورون¬ها مورد مطالعه قرار گرفت و مشاهده شد که طول استطاله¬ها در سمت کاتد افزایش می¬یابد در حالی که تصویر آنها در راستای میدان الکتریکی در سمت آند، رشد چندانی نشان نمی¬دهد. همچنین کاهش سطح جسم سلولی نورونها مشاهده گردید ولی اعمال میدان الکتریکی بر مهاجرت نورون¬ها تأثیر معنی¬داری نداشت.
- Abstract
- Study of various cell behaviors specially neurons in electric fields is important and not only improve our view about cellular processes, but also can be used in clinical applications. Some intracellular and extracellular mechanisms cause polarity in axons and dendrites. Basic mechanisms which regulate neuronal polarity include actin dynamics, microtubules instability and transportation of ions through polarized membranes. Electrical fields cause rearrangement or activation of membrane receptors so some intracellular signals make changes in cytoskeleton dynamics. Electrical and molecular gradients stimulate the dynamics of actin microfilaments, microtubules and growth cone guidance towards the attractive cues. In this study direct current electric field with field strength of 150 mV/mm, close to the physiological ranges, applied on newborn rat spinal cord neurons in culture. Morphological changes such as neurite length and their orientation and cell body area were investigated. It was seen that neurites grows and orient toward the cathode in culture. Cell bodies area decreased, but neuron`s migration was statistically meaningless.