アルツハイマー病モデルで脳免疫細胞が異常神経活動を抑制することを発見(Study finds brain immune cells help limit abnormal activity in Alzheimer’s disease model)

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2026-07-28 スウォンジー大学

スウォンジー大学を中心とする研究チームは、アルツハイマー病モデルにおいて、脳の免疫細胞であるミクログリアが異常な神経活動を抑制し、神経回路の安定化に重要な役割を果たしていることを明らかにした。研究成果はBrain誌に掲載された。アルツハイマー病では、記憶障害が現れる以前から神経細胞の過剰な興奮(過活動)が生じることが知られているが、その制御機構は十分に解明されていなかった。本研究では、マウスモデルを用いた解析により、ミクログリアが神経活動を監視し、異常な興奮を抑える働きを担っていることを確認した。一方、ミクログリアを除去または機能低下させると神経活動の異常が悪化し、脳内ネットワークの乱れが増大した。これらの結果は、ミクログリアが炎症を引き起こすだけでなく、神経回路の恒常性維持にも重要な保護的役割を果たすことを示している。研究チームは、ミクログリアの機能を適切に維持・調節することが、アルツハイマー病の早期治療や進行抑制を目指す新たな治療戦略につながる可能性があるとしている。

<関連情報>

CSF1R阻害はAPP/PS1マウスにおいてガンマ振動の障害を悪化させ、ネットワークの過興奮性を誘発する CSF1R inhibition exacerbates gamma oscillation disruption and induces network hyperexcitability in APP/PS1 mice

Hugh J Delaney,Sadia Islam,Dáire Healy,Ross Oglesby,Meghamsh Konda,Gudo M Rietman,Rebecca Lynch,Arshed Nazmi,James T Murray,Mark O Cunningham,…
Brain  Published:14 July 2026
DOI:https://doi.org/10.1093/brain/awag147

Abstract

Alzheimer’s Disease is the most common neurodegenerative disease worldwide, but significant gaps in pathophysiological understanding have hampered development of disease-modifying therapies. In Alzheimer’s disease, neurophysiological function is impaired, with gamma frequency oscillations – thought to be essential for higher-order cognitive processes – disrupted in both patients and animal models. However, the mechanisms driving these disruptions are unclear and, in particular, the role of neuroinflammation in these changes is poorly understood.

In this study, we investigated neuronal network dynamics in acute brain slices from APP/PS1 transgenic mice. Gamma frequency oscillations had significantly reduced amplitude in APP/PS1 brain slices at 9-11 months, accompanied by an increase in beta frequency power and heightened epileptiform activity. This is suggestive of a slowing in neuronal oscillations, considered a neurophysiological hallmark of Alzheimer’s disease. Immunohistochemical analysis revealed a reduction in parvalbumin- and somatostatin-positive inhibitory interneuron populations. Treatment with gabazine demonstrated increased network sensitivity to GABAA receptor antagonism, further indicating compromised inhibitory control in APP/PS1. As these altered oscillatory dynamics correlated with microglial reactivity, we hypothesised a causal role for microglia.

Administration of the CSF1R inhibitor GW2580 reduced microglial proliferation, attenuated development of the disease-associated microglial phenotype and partially rescued synaptic loss; but, had no significant impact on amyloid plaque burden or cognitive deficits. Unexpectedly, GW2580 treatment exacerbated neuronal network hyperactivity and the incidence and complexity of epileptiform activity. Microglia in GW2580-treated mice showed reduced CD68 expression and decreased engulfment of synaptic elements, potentially facilitating the persistence of hyperexcitable synapses. These findings support a role of microglia in regulating neuronal network homeostasis and caution against indiscriminate suppression of microglial activity in Alzheimer’s disease. Therapeutic strategies targeting microglia must account for their homeostatic functions to avoid adverse effects on neuronal network stability.

医療・健康
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