自発運動による海馬神経細胞の新生促進にどのような脳神経回路が必要なのか?

通过自发运动促进海马神经发生需要什么样的颅神经回路?

基本信息

项目摘要

前年度までの研究結果より、神経細胞の新生の促進は海馬歯状回でのローカルエリアでの神経活動によって直接的に制御を受けることが明らかとなり、本研究の目的を達成することが出来た(現在論文発表の準備中)。更に前年度の研究の中で、海馬におけるシナプスの可塑的な変化が新生神経細胞の生存に影響を与えることを示す興味深い実験結果を得た。今年度は、無麻酔、非拘束下で海馬歯状回にLTPを観察する実験系を用いて、新生神経細胞の回路への組み込みがLTPの誘導、持続性に影響するか否かを検討した。まず、X線照射による神経新生の阻害効果を検討し、対象群に比べ、神経新生が約90%抑制される条件を得た。次に、X線照射がLTPへ与える影響を検討した。その結果、X線照射群でもLTPは正常に誘導され、その増強程度に影響はなかった。その後の観察を行ったところ、コントロール群ではLTPは時間と共に減衰し、テタヌス刺激後2週間でLTPは消失した。しかし、驚くべきことにX線照射群では、テタヌス刺激後2週間経過してもLTPは持続していた。30週令程度のラットにおいては、神経細胞の新生程度に個体差が存在する。この事象を利用して、個々の動物での神経新生の程度とLTPの持続率との相関関係について検討した。その結果、歯状回におけるBrdU陽性細胞数が少ない動物では、BrdU陽性細胞の数が多い動物に比べ、LTPの持続率が高い傾向を示した。以上の結果は、現在、学術雑誌への投稿準備中の段階にある。
The results of the previous year's study show that the promotion of neuronal regeneration and the direct regulation of neuronal activity in the hippocampal dentate gyrus are important for achieving the objectives of this study (paper preparation is under way). In addition, the research of the previous year showed that the plasticity of hippocampus and hippocampus affects the survival of newborn neurons. This year, the effects of LTP on the induction and persistence of LTP in hippocampal dentate gyrus were investigated in the absence of anesthesia and restraint. The inhibition effect of X-ray irradiation on neurogenesis was investigated, and the conditions for 90% inhibition of neurogenesis were obtained. Second, X-ray irradiation and LTP effect are discussed. The results of X-ray irradiation group show that LTP is not induced normally, but increased in intensity. The LTP decreased in time and disappeared in 2 weeks after stimulation The LTP was maintained at 2 weeks after the exposure to X-rays. 30 weeks of age, the degree of regeneration of neurons, individual differences exist. The relationship between the degree of neurogenesis and the persistence of LTP in animals is discussed. The number of BrdU-positive cells in the dentate gyrus tended to be lower than that in animals, the number of BrdU-positive cells tended to be higher than that in animals, and the retention rate of LTP tended to be higher. The above results are in the stages of preparation for submission, present and academic research.

项目成果

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Running wheel exercises accelerate neuronal turnover in mouse dentate gyrus
  • DOI:
    10.1016/j.neures.2006.05.006
  • 发表时间:
    2006-09-01
  • 期刊:
  • 影响因子:
    2.9
  • 作者:
    Kitamura, Takashi;Sugiyama, Hiroyuki
  • 通讯作者:
    Sugiyama, Hiroyuki
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