網膜における方向選択性の基礎となる非対称的抑制の発達
Wei Wei1, Aaron M Hamby, Kaili Zhou
1Department of Molecular & Cell Biology, University of California, Berkeley, California 94720-3200, USA.
Nature
|December 7, 2010
まとめ
神経回路は非対称なシナプス強さを発達させる. スターバースト・アマクリン細胞 (SAC) は,神経活動とは無関係に,方向選択性ギャングリオン細胞 (DSGC) に対する抑制インプットを,そのゼロ側で強化する.
科学分野:
- 神経科学は神経科学である.
- 発達生物学 発達生物学について
- シナプスの可塑性
背景:
- 機能的なニューラル回路には,正確なシナプス接続が不可欠です.
- 網膜の方向選択性は,スターバーストアマクリン細胞 (SAC) からON-OFF方向選択性ギャングリオン細胞 (DSGC) への抑制インプットに依存しています.
- 以前の研究では,ウサギのSACとDSGCの間の非対称なGABAergicシナプスが示唆されましたが,発達のメカニズムは不明でした.
研究 の 目的:
- SACsとDSGCs間の非対称なシナプス接続の確立の基礎となる発達プロセスを調査する.
- 神経活動が方向選択性の発達に影響を与えるかどうかを判断する.
主な方法:
- 詳細なシナプス分析のために,細胞タイプに特異的なラベルを貼ったトランスジェニックマウスを利用しました.
- 異なる発達段階 (産後1週目と2週目) のSACからDSGCへのシナプス強度の比較.
- ムシモールとガバジンを使用して網膜の活動をブロックし,シナプス発達の役割を評価する.
主要な成果:
- 当初,SAC-DSGCのシナプス結合は,出生後の最初の週に,好ましい側と無側の両方で同じ強さを示しました.
- 産後2週目までに,ゼロサイドのSACからのシナプスは著しく強化され,好ましいサイドのシナプスは変化しませんでした.
- 網膜の活動を遮断することは,非対称的阻害または方向選択性の発達に影響を与えませんでした.
結論:
- 方向選択網膜回路における非対称的阻害は,発達プログラムによって確立される.
- このプログラムは,特に,ゼロサイドのSACからGABA媒介の入力を強化します.
- これらのシナプスの強化は,神経活動とは独立して起こります.
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