バイオ研究マスターシリーズ:脳・神経科学 集中マスター
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バイオ研究マスターシリーズ

脳・神経科学 集中マスター

  • 真鍋俊也/編
  • 2005年05月12日発行
  • B5判
  • 125ページ
  • ISBN 978-4-89706-938-8
  • 定価:4,180円(本体3,800円+税)
  • 注文不可
    在庫:なし

多様な脳神経科学も,歴史から紐解けばすんなり理解できる! ニューロン命名に始まる100年の歴史から,最先端の解析技術までをダイジェストにご紹介.アプローチに富む脳・神経科学のエッセンスが,本書でまるごと理解できます.

目次

歴史編

1.研究の歴史

脳神経研究100年の歴史【久野 宗】
1.神経興奮とシナプス研究の歴史
  • ニューロン,シナプスを形態から探る
  • 神経興奮研究の始まりと発展
  • 神経可塑性の発見
2.脳および中枢神経機能研究の歴史
  • 大脳がいかに運動機能を支配するか
  • パーキンソン病における脳の変化

2.革新的実験法から最新技術まで

神経科学を拓き,支えている先導的研究手法【久保義弘】
1.目的にあう標本を手にする
  • 神経細胞の初代分離培養
  • スライス標本の作製
  • in vitroにおける発現系
2.よく見る
  • 神経回路網のトレーサー
  • 共焦点顕微鏡と2光子励起顕微鏡によるイメージング
  • エバネセントフィールド顕微鏡によるイメージング
  • 分子の形を見る構造生物学的アプローチ
3.生きた活動を記録する−分子・細胞,そして脳丸ごとのレベルで
  • GFPテクノロジー
  • パッチクランプ法
  • 脳丸ごとの活動測定
4.操作・撹乱を加える
  • 遺伝子改変マウスの作製
  • ウイルスベクターによる遺伝子導入法
  • RNAi法

レビュー編

第1章 脳神経系の機能形態学−神経細胞の発火の時空間的パターン【宮脇敦史】

1.純タンパク質性プローブ
2.膜電位センサー
3.Ca2+センサー
  • camgaroo
  • G-CaMPおよびpericam
  • cameleonおよびTN-L15
4.シナプス伝達のセンサー

第2章 脳・神経系の発生学−脳はどのようにしてできるのか?【福崎 麗/大隅典子】

1.神経管のパターン化による脳の領域形成
  • 神経板からの神経管形式
  • 背腹・前後軸に沿ったパターン化
  • 脳の領域形成へ
2.神経細胞の増殖と分化
  • ニューロンへの分化を制御するメカニズム
  • グリアへの分化を制御するメカニズム
3.発生中の大脳皮質におけるニューロンの移動
  • 放射状方向への移動
  • 接線方向への移動
4.最近の知見と今後の展望

第3章 神経回路形成【五嶋良郎】

1.神経回路の形成に必要な要素
2.軸索ガイダンス分子の多様性と作用様式
  • 神経軸索伸長と走行制御にかかわる細胞外シグナル分子の種類
  • 受容体分子間の相互作用と細胞内情報伝達系との連関
  • リガンドおよび受容体としての両方向性のシグナル伝達
  • 嗅覚受容体,その他の分子による軸索ガイダンス
  • ゲノム再編とスプライシングによる多様性
3.今後の展開

第4章 イオンチャネルと神経情報伝達【井本敬二】

1.イオンチャネルとは
  • イオンチャネルの種類
  • イオンチャネルの構造解析
  • イオンチャネルの分布と活性制御
  • 新しく見つかったチャネル
2.神経情報伝達の基本
  • 興奮性・抑制性入力を担うイオンチャネル
  • 活動電位の発生とその調節
3.薬剤のターゲット
4.神経細胞活動のシミュレーション
5.今後の研究の1つの方向性−神経細胞集団の解析

第5章 シナプス伝達と可塑性の新しい概念【平井宏和/狩野方伸】

1.カンナビノイドを介したシナプス前性の可塑性制御機構−シナプス後部から前部への逆行性伝達
  • 脱分極による抑制性シナプス伝達の抑圧(DSI)
  • 脱分極による興奮性シナプス伝達の抑圧(DSE)
  • 代謝型グルタミン酸受容体活性化によるシナプス伝達の抑圧
  • 内因性カンナビノイドによる可塑性制御
2.グルタミン酸受容体を介したシナプス後性の可塑性制御機構−受容体の数による伝達調節
  • AMPA受容体の「数」の調節を介する可塑性メカニズム
  • AMPA受容体のサブユニット構成の変化を介する可塑性メカニズム
3.今後の研究の展開

第6章 遺伝子操作動物を用いた脳研究【饗場 篤】

1.遺伝子操作動物を用いた脳研究の歴史
2.遺伝子操作マウスを用いた小脳の機能解析
  • 小脳のシナプス可塑性の基本メカニズム
  • 小脳長期抑圧におけるmGluR1経路の役割
  • 小脳長期抑圧と運動学習の関係
  • 活動依存的な神経回路形成とmGluR1経路
3.今後の研究の展開

第7章 高次脳機能を探る−帯状皮質運動野を例として【高田昌彦/礒村宜和】

1.帯状皮質運動野の神経連絡
  • 解剖学的構造からの解析
  • 入力様式と出力様式の解明
2.帯状皮質運動野の機能的役割
  • 考える作業で働く前方領域と単純作業で働く後方領域
  • 前方領域のニューロン活動
3.今後の研究の展開

第8章 脳神経疾患研究−神経系の遺伝性変性疾患を中心に【後藤 順/辻 省次】

1.病気を科学する
  • 臨床医学の大切さ
  • 脳神経疾患とは
2.機能解剖学と病気
  • 病気の分類
  • 脳神経疾患の分類
3.異常沈着物.封入体の科学
  • 病気の足跡には病気の本態が隠されている
  • アルツハイマー病の本態
  • パーキンソン病の本態
4.ポリグルタミン病−ヒトの遺伝学によって初めて明らかにされた新たな突然変異
5.筋ジストロフィー−ポジショナルクローニングの衝撃
6.イオンチャネルと病気−チャネル病
  • てんかんとイオンチャネル
  • 骨格筋とイオンチャネル
6.RNAと病気

UP TO DATE

最新トピックス

1.おとなでも起こる神経新生【大隅典子】
2. 神経を発生させる遺伝子が精神も司る【大隅典子】
3. タンパク質も分解する軸索ガイダンスシグナル【五嶋良郎】
4.脂質ラフトは成長円錐による軸索ガイダンスの担い手【五嶋良郎】
5.ガイダンス分子受容体がR-RasのGTPase活性化タンパク質そのものだった【五嶋良郎】
6.多才なCRMP2−軸索応答媒介と細胞極性にかかわる多機能分子【五嶋良郎】
7.新規イオンチャネル,TRPチャネルファミリー【井本敬二】
8.生きた神経細胞の電気活動を見る技術,スライスパッチ【井本敬二】
9.神経細胞の電気的活動のシミュレーションーその基本的な考え方【井本敬二】
10.生体内の神経活動をまねる手法,ダイナミッククランプ【井本敬二】
11.イオン透過型グルタミン酸受容体の隠れた機能【平井宏和/狩野方伸】
12. AMPA受容体をシナプス後膜に集める分子群の発見【平井宏和/狩野方伸】
13.遺伝子発現の誘導・停止でわかった記憶のメカニズム【饗場 篤】
14.統合失調症モデルマウスの開発【饗場 篤】
15.シナプスを乗り越えて染色する−トランスシナプティックラベル法【高田昌彦/礒村宜和】
16.報酬のためにがんばる強化学習【高田昌彦/礒村宜和】

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