運動は,線状神経のドーパミンとアデノシンを通してPKAを活性化させる
Lei Ma1, Julian Day-Cooney1, Omar Jáidar Benavides2
1Vollum Institute, Oregon Health and Science University, Portland, OR, USA.
移動には,線状の脊椎投影ニューロン (SPN) のタンパク質キナーゼA (PKA) が必要です. ドーパミンだけでなくアデノシンは 運動に不可欠な間接経路SPNの PKA活性も調節します
科学分野:
- 神経科学
- 分子生物学
- モーター コントロール
背景:
- 定式モデルは,ドーパミンが運動のためのストライアタム内のタンパク質キナーゼA (PKA) を調節することを含んでいる.
- 運動中にPKAダイナミクスと他の神経調節体の正確な役割は完全に理解されていません.
研究 の 目的:
- 運動中の背側線状SPNにおけるPKAの作用を調べる.
- 異なるSPN経路におけるPKA活動の調節における神経調節物質,特にドーパミンとアデノシンの関与を決定する.
主な方法:
- 移動中のマウスの背側線状体内のPKAセンサーの2フォトンの光成像を用いた.
- 細胞外アデノシンレベルを測定するために繊維光度測定法を使用した.
- ドーパミンおよびアデノシン受容体の抗体がPKA活動,神経活動,運動に及ぼす影響を調査した.
主要な成果:
- 直接的経路と間接的な経路の両方のSPNにおけるPKA活動は,正常な移動に不可欠である.
- ドーパミンは,予想通り,D1受容体を通して,直接経路SPNでPKAを活性化します.
- 間接経路のSPNは,移動中に細胞外アデノシンが上昇したアデノシンA2A受容体によって有意に調節されたより大きなPKA増加を示します.
結論:
- アデノシンはドーパミンと共に,移動中のSPN内のPKA活性を調節する重要な神経調節剤として作用する.
- このアデノシンとドーパミンの相互作用は,PKAの活性を調節し,運動制御のための適切な筋状機能を確保するために重要です.
さらに関連する動画
10:41Visualizing Protein Kinase A Activity In Head-fixed Behaving Mice Using In Vivo Two-photon Fluorescence Lifetime Imaging Microscopy
Published on: June 7, 2019
05:38Behavioral Assessments of Spontaneous Locomotion in a Murine MPTP-induced Parkinson's Disease Model
Published on: January 7, 2019
関連する概念動画
cAMP-dependent Protein Kinase Pathways
Adrenergic Agonists: Indirect-Acting Agents
One mechanism involves depleting stored catecholamines by displacing them from synaptic vesicles. These agents, known as "displacers," are transported into vesicles at the expense of noradrenaline. Examples include amphetamine and tyramine, which lack a catechol moiety, resulting in prolonged action, improved oral...
Adrenergic Neurons: Neurotransmission
Synthesis: Catecholamine synthesis requires tyrosine, which...
Drugs Affecting GI Tract Motility: Dopamine Receptor Antagonists
Drugs Affecting Neurotransmitter Synthesis
GPCRs Regulate Adenylyl Cylase Activity
