SwePub
Sök i LIBRIS databas

  Utökad sökning

WFRF:(Enjin Anders)
 

Sökning: WFRF:(Enjin Anders) > Developmental disru...

Developmental disruption of recurrent inhibitory feedback results in compensatory adaptation in the Renshaw cell-motor neuron circuit

Enjin, Anders (författare)
Uppsala universitet,Genetisk utvecklingsbiologi
Perry, Sharn (författare)
Uppsala universitet,Genetisk utvecklingsbiologi
Hilscher, Markus M. (författare)
Uppsala universitet,Genetisk utvecklingsbiologi
visa fler...
Nagaraja, Chetan, 1983- (författare)
Uppsala universitet,Genetisk utvecklingsbiologi
Larhammar, Martin, 1985- (författare)
Uppsala universitet,Genetisk utvecklingsbiologi
Gezelius, Henrik, 1977- (författare)
Uppsala universitet,Genetisk utvecklingsbiologi
Eriksson, Anders (författare)
Uppsala universitet,Institutionen för neurovetenskap
Leão, Katarina E. (författare)
Uppsala universitet,Genetisk utvecklingsbiologi
Kullander, Klas, 1966- (författare)
Uppsala universitet,Genetisk utvecklingsbiologi
visa färre...
 (creator_code:org_t)
2017
2017
Engelska.
Ingår i: Journal of Neuroscience. - 0270-6474 .- 1529-2401. ; 37:23, s. 5634-5647
  • Tidskriftsartikel (refereegranskat)
Abstract Ämnesord
Stäng  
  • When activating muscles, motor neurons in the spinal cord also activate Renshaw cells, which provide recurrent inhibitory feedback to the motor neurons. The tight coupling with motor neurons suggests that Renshaw cells have an integral role in movement, a role that is yet to be elucidated. Here we used the selective expression of the nicotinic cholinergic receptor α2 (Chrna2) in mice to genetically target the vesicular inhibitory amino acid transporter (VIAAT) in Renshaw cells. Loss of VIAAT from Chrna2Cre-expressing Renshaw cells did not impact any aspect of drug-induced fictive locomotion in the neonatal mouse or change gait, motor coordination, or grip strength in adult mice of both sexes. However, motor neurons from neonatal mice lacking VIAAT in Renshaw cells received spontaneous inhibitory synaptic input with a reduced frequency, showed lower input resistance, and had an increased number of proprioceptive glutamatergic and calbindin-labeled putative Renshaw cell synapses on their soma and proximal dendrites. Concomitantly, Renshaw cells developed with increased excitability and a normal number of cholinergic motor neuron synapses, indicating a compensatory mechanism within the recurrent inhibitory feedback circuit. Our data suggest an integral role for Renshaw cell signaling in shaping the excitability and synaptic input to motor neurons.

Ämnesord

NATURVETENSKAP  -- Biologi -- Utvecklingsbiologi (hsv//swe)
NATURAL SCIENCES  -- Biological Sciences -- Developmental Biology (hsv//eng)

Nyckelord

ChAT
Chrna2
mouse
spinal cord
VIAAT
Neuroscience
Neurovetenskap

Publikations- och innehållstyp

ref (ämneskategori)
art (ämneskategori)

Hitta via bibliotek

Till lärosätets databas

Kungliga biblioteket hanterar dina personuppgifter i enlighet med EU:s dataskyddsförordning (2018), GDPR. Läs mer om hur det funkar här.
Så här hanterar KB dina uppgifter vid användning av denna tjänst.

 
pil uppåt Stäng

Kopiera och spara länken för att återkomma till aktuell vy