分子克隆和谷氨酸受体子单元基因的功能表达
J Boulter1, M Hollmann, A O'Shea-Greenfield
1Molecular Neurobiology Laboratory, Salk Institute for Biological Studies, San Diego, CA 92138.
概括
三个谷氨酸受体基因 (GluR1-3) 形成了功能通道. 这些受体子单元结合起来产生异构蛋白质,类似于其他神经递质受体,影响大脑信号传递.
科学领域:
- 神经科学是一个神经科学.
- 分子生物学分子生物学
- 生物化学 生物化学
背景情况:
- 谷氨酸是中枢神经系统中的主要刺激性神经递质.
- 谷氨酸受体在突触可塑性和神经元功能中起着至关重要的作用.
- 之前的研究表明,氨酸受体有不同的亚型,具有不同的特性.
研究的目的:
- 描述由GluR1,GluR2和GluR3受体子单元形成的同质和异质离子通道的功能性质.
- 调查谷氨酸受体中酸盐和酸盐敏感性的分子基础.
- 为了确定大脑中这些谷氨酸受体基因的表达模式.
主要方法:
- 用于克隆受体子单元的功能分析的Xenopus卵细胞表达系统.
- 电生理学记录以测量离子通道活性和激素反应.
- 在现场杂交组织化学评估在特定的大脑区域的基因转录.
主要成果:
- 个别的GluR1,GluR2和GluR3子单元形成对kainat和quisqualate敏感的同质通道,但不是NMDA.
- 不同子单元的共同表达导致异构道,具有潜在的酸引起的导电量.
- 某些异构体通道的激素特征和电流-电压关系类似于原生受体.
- 基因显示在共享的神经解剖学位置的重叠表达模式.
结论:
- 原生凯纳酸-奎斯奎拉酸敏感的谷氨酸受体由异构蛋白质复合体组成.
- GluR1-3基因家族有助于激发性神经传递的多样性和功能.
- 了解谷氨酸受体组合对于破译大脑电路和功能至关重要.


