Die Rolle von neuronalen Gap-Junctions für Lernen und Gedächtnis

神经间隙连接在学习和记忆中的作用

基本信息

项目摘要

Bei der Analyse von Gedächtnisfunktionen sind elektrische Synapsen (Gap-Junctions; GJ) im Vergleich zu den chemischen Synapsen in der Vergangenheit stark vernachlässigt worden. Im Hippokampus und Neokortex von Nagetieren findet man Neuronen die elektrotonisch über GJ gekoppelt sind. Diese GJ sind u.a. an der Synchronisierung der oszillativen Aktivität von neuronalen Netzwerken u.a. im Hippokampus und Neokortex beteiligt. Rhythmische Netzwerkoszillationen spezifischer Frequenzbereiche wurden mit der Lang-Zeitkonsolidierung von Gedächtnisinhalten in Verbindung gebracht. Allerdings existiert bislang nur wenig direkte Evidenz auf Verhaltensebene für eine Involvierung neuronaler GJ in Lern- und Gedächtnisprozesse. GJ Kanäle sind aus Connexinproteinen (Cx) zusammengesetzt. Die Connexine Cx36, Cx45, und wie erst kürzlich beschrieben Cx31.1 werden in Neuronen in Gehirn exprimiert. Kürzlich wurden Cx36-, Cx45- und Cx31.1 Knockout (KO) Mäuse generiert. Anhand von Cx36- und Cx31.1 KO Mäusen haben wir erstmals zeigen können, dass neuronale GJ spezifische Lern- und Gedächtnisprozesse beeinflussen können. In dem vorliegenden Projekt möchten wir diese Erkenntnisse ergänzen und erweitern. Wir möchten Cx36-, Cx45-, und Cx31.1 KO Mäuse hinsichtlich verschiedener deklarativer und non-deklarativer Lern- und Gedächtnisprozesse charakterisieren. Zusätzlich möchten wir die, den zu erwartenden Verhaltensänderungen zugrunde liegenden, neurobiologischen Mechanismen eingrenzen. In diesem Zusammenhang sollen a) rhythmische Netzwerkoszillationen, b) Neurotransmitteranalysen für Monoamine und Azetylcholin, c) physiologische- und morphologische Parameter des Dopaminergen Systems im Gehirn, und d) Signalmoleküle und Gentranskriptionsfaktoren, die für die strukturellen/morphologischen Begleiterscheinungen von neuronaler synaptischer Plastizität von Bedeutung sind, gemessen bzw. erhoben werden.
链接本文:链接本文:链接本文:链接链接:链接链接:链接链接:链接链接:链接链接:链接链接:链接链接:链接链接[3] [j][海马体与大脑新皮层的研究][j]。[2] [j] [j] [j] [j] [j] [j] [j] [j] [j] [j] [j] [j] [j] [j] [j] [j] [j] [j]。]在Verbindung gebracht中,Rhythmische Netzwerkoszillationen spezifischer Frequenzbereiche wurden mit der lang - zeitkonsoliderung von Gedächtnisinhalten。研究结果表明:神经神经递质与神经递质相关的神经递质与神经递质相关性研究进展良好。[j] Kanäle sind aus Connexinproteinen (Cx) zusammengesetzt。细胞连接蛋白Cx36, Cx45,和细胞连接蛋白krzlich beschrieben Cx31.1在神经细胞中的作用。k<s:1> rzlich wurden Cx36-, Cx45-和Cx31.1敲除(KO) Mäuse generiert。Anhand von Cx36- and Cx31.1 KO Mäusen haben wir erstmals zeigen können, ass neuronale GJ spezifische llen - and Gedächtnisprozesse beeinflussen können。In dem vorliegenden project möchten wir diese Erkenntnisse ergänzen and erweteren。Wir möchten Cx36-, Cx45-,和Cx31.1 KO Mäuse hinsichtlich verschiedener声明性和非声明性llen -和Gedächtnisprozesse characterterisieren。Zusätzlich möchten wir die, den zu erwartenden Verhaltensänderungen zugrunde liegenden,神经生物学chen mechanmeneingrenzen。In diesem Zusammenhang sollen a) rhythmische Netzwerkoszillationen, b) neuro递质分析<s:1>单胺和氮基胆碱,c)生理学-形态学参数des多巴胺能系统im Gehirn, und d) signalmolek<e:1>和Gentranskriptionsfaktoren, die f<e:1> r die strukturellen/morphologischen Begleiterscheinungen von neuronaler synaptischer Plastizität von Bedeutung sind, gemessen bzw。erhoben了。

项目成果

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Professor Joseph P. Huston, since 11/2008其他文献

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