在体内由树突平原潜力驱动的感官唤起的LTP
Frédéric Gambino1, Stéphane Pagès2, Vassilis Kehayas3
11] Department of Basic Neurosciences and the Center for Neuroscience, CMU, University of Geneva, 1 rue Michel Servet, 1211 Geneva, Switzerland [2] [3] Institute for Interdisciplinary Neuroscience (IINS), UMR 5297 CNRS and University of Bordeaux, 146 rue Léo-Saignat, 33077 Bordeaux, France.
感官胡须刺激会在小鼠皮质中诱导长期增强 (LTP),而无需体质尖峰. 这种突触可塑性依赖于N-甲基-d-酸盐受体介导的平原潜力,突出了记忆形成的新机制.
科学领域:
- 神经科学是一个神经科学.
- 突触性可塑性 突触性可塑性
- 皮层电路 皮层电路
背景情况:
- 长期突触强化 (LTP) 对皮质可塑性和记忆非常重要.
- 赫比亚LTP模型通常依赖于树突脱极化的体力动作潜力.
- 局部树突脱极化与体质化 in vivo 的作用对于特定的皮质细胞仍然不清楚.
研究的目的:
- 为了研究突触LTP诱导的机制在老鼠体感皮质的二/三层金字塔细胞体内.
- 为了确定体质尖刺或局部树突机制在自然感官刺激期间调解LTP.
- 阐明体输入对感官驱动的LTP的贡献.
主要方法:
- 在节奏性胡须刺激期间,小鼠体感皮质的全细胞记录.
- 诱导LTP和测量后突触潜能.
- 后介质复合体 (POm) 丘脑神经元的光遗传激活和POm活动的药理抑制.
主要成果:
- 节奏性胡须刺激诱导了二三层金字塔细胞中的突触LTP,而没有体质刺.
- LTP诱导依赖于N-甲基-d-酸盐受体 (NMDAR) 介导的长期脱极化,类似于树突高原潜力.
- 胡须刺激激活了体POM输入,POM神经元的光遗传刺激产生了NMDAR介导的高原潜力;POM抑制阻断了LTP.
结论:
- 感官驱动的突触LTP可以在体内发生,没有体质,由树突平原潜力介导.
- 高原潜力是通过lemniscal和paralemniscal乳头通路的合作活动产生的.
- 这项研究揭示了突触可塑性和体感皮层内记忆形成的新机制.
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