确定休息的昼夜输出电路:Drosophila中的活动节奏
Daniel J Cavanaugh1, Jill D Geratowski1, Julian R A Wooltorton1
1Department of Neuroscience, University of Pennsylvania, Philadelphia, PA 19104, USA.
Cell
|April 29, 2014
概括
研究人员确定了Drosophila大脑中控制日常节律的关键神经元. 这些使用DH44的神经元的脑间神经元 (PI) 对于将昼夜时钟与休息:活动行为联系起来至关重要.
科学领域:
- 神经科学是一个神经科学.
- 时间生物学 时间生物学
- 遗传学 是一个遗传学.
背景情况:
- 昼夜时钟的细胞和分子机制已经得到了充分的研究.
- 然而,将时钟与可观察的行为连接起来的输出路径在很大程度上仍未被确定.
研究的目的:
- 为了识别Drosophila大脑中的昼夜相关神经元.
- 为了阐明将昼夜时钟与休息联系起来的输出路径:活动节奏.
主要方法:
- 进行了Drosophila大脑中昼夜相关神经元的选.
- 利用跨突触合作伙伴 (GRASP) 的GFP重构来绘制神经回路.
- 进行分子分析,以识别关键分子和细胞类型.
主要成果:
- 确定了脑间神经元 (PI) 神经元作为昼夜输出通路的关键组成部分.
- 证明了一种多突触电路,将心脏起器细胞连接到PI神经元.
- 发现DH44,一种皮质otropin释放因子 (CRF) 同类物,对于休息:活动节奏至关重要,并且由PI神经元特异地表达.
- 显示,仅操纵六个DH44+PI细胞就会破坏节律.
结论:
- 描绘了一个神经电路,通过该电路,昼夜钟细胞调节运动节律.
- 建立PI神经元和DH44作为休息:活动行为昼夜输出通路的关键元素.
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