Search engine for discovering works of Art, research articles, and books related to Art and Culture
ShareThis
Javascript must be enabled to continue!

Glycinergic neurons and inhibitory transmission in the cerebellar nuclei

View through CrossRef
Neurones glycinergiques et transmission inhibitrice dans les noyaux cérébelleux Le cervelet, composé d'un cortex et de noyaux, est responsable du contrôle moteur fin des mouvements et de la posture. En combinant une approche génétique (basée sur l'utilisation de lignées de souris transgéniques) avec des traçages anatomiques, des marquages immunohistochimiques et des expériences d'électrophysiologie et d'optogénétique, nous établissons les caractères distinctifs des neurones inhibiteurs des noyaux cérébelleux et en détaillons la connectivité ainsi que les fonctions dans le circuit cérébelleux. Les neurones inhibiteurs glycinergiques des noyaux profonds constituent une population de neurones distincts des autres types cellulaires identifiables par leur phénotype inhibiteur mixte GABAergique/glycinergique. Ces neurones se distinguent également par leur plexus axonal qui comporte une arborisation locale dans les noyaux cérébelleux où ils contactent les neurones principaux et une projection vers le cortex cérébelleux où ils contactent les cellules de Golgi. Ces neurones inhibiteurs reçoivent également des afférences inhibitrices des cellules de Purkinje et pourraient être contactés par les fibres moussues ou les fibres grimpantes.Nous apportons ainsi la première étude d'une transmission mixte fonctionnelle par les neurones inhibiteurs des noyaux cérébelleux, projetant à la fois dans les noyaux et le cortex cérébelleux. L'ensemble de nos données établissent les neurones inhibiteurs mixtes des noyaux cérébelleux comme la troisième composante cellulaire des noyaux profonds. Leur importance dans l'organisation modulaire du cervelet, ainsi que leur impact sur l'intégration sensori-motrice, devront être confirmés par des études optogénétiques in vivo.
Agence Bibliographique de l'Enseignement Supérieur
Title: Glycinergic neurons and inhibitory transmission in the cerebellar nuclei
Description:
Neurones glycinergiques et transmission inhibitrice dans les noyaux cérébelleux Le cervelet, composé d'un cortex et de noyaux, est responsable du contrôle moteur fin des mouvements et de la posture.
En combinant une approche génétique (basée sur l'utilisation de lignées de souris transgéniques) avec des traçages anatomiques, des marquages immunohistochimiques et des expériences d'électrophysiologie et d'optogénétique, nous établissons les caractères distinctifs des neurones inhibiteurs des noyaux cérébelleux et en détaillons la connectivité ainsi que les fonctions dans le circuit cérébelleux.
Les neurones inhibiteurs glycinergiques des noyaux profonds constituent une population de neurones distincts des autres types cellulaires identifiables par leur phénotype inhibiteur mixte GABAergique/glycinergique.
Ces neurones se distinguent également par leur plexus axonal qui comporte une arborisation locale dans les noyaux cérébelleux où ils contactent les neurones principaux et une projection vers le cortex cérébelleux où ils contactent les cellules de Golgi.
Ces neurones inhibiteurs reçoivent également des afférences inhibitrices des cellules de Purkinje et pourraient être contactés par les fibres moussues ou les fibres grimpantes.
Nous apportons ainsi la première étude d'une transmission mixte fonctionnelle par les neurones inhibiteurs des noyaux cérébelleux, projetant à la fois dans les noyaux et le cortex cérébelleux.
L'ensemble de nos données établissent les neurones inhibiteurs mixtes des noyaux cérébelleux comme la troisième composante cellulaire des noyaux profonds.
Leur importance dans l'organisation modulaire du cervelet, ainsi que leur impact sur l'intégration sensori-motrice, devront être confirmés par des études optogénétiques in vivo.

Related Results

Developmental Formation of the GABAergic and Glycinergic Networks in the Mouse Spinal Cord
Developmental Formation of the GABAergic and Glycinergic Networks in the Mouse Spinal Cord
Gamma-aminobutyric acid (GABA) and glycine act as inhibitory neurotransmitters. Three types of inhibitory neurons and terminals, GABAergic, GABA/glycine coreleasing, and glycinergi...
Developmental Formation of the GABAergic and Glycinergic Networks in the Mouse Spinal Cord
Developmental Formation of the GABAergic and Glycinergic Networks in the Mouse Spinal Cord
Gamma-aminobutyric acid (GABA) and glycine act as inhibitory neurotransmitters. Three types of inhibitory neurons and terminals, GABAergic, GABA/glycine co-releasing, and glycinerg...
Careful, Women! Is Orgasm Worth the Cost of Your Cerebellum? Flibanserin-Induced Cerebellar Dysfunction
Careful, Women! Is Orgasm Worth the Cost of Your Cerebellum? Flibanserin-Induced Cerebellar Dysfunction
AbstractIntroductionFlibanserin, a serotonin antagonist currently indicated for treatment of female sexual dysfunction disorder, has not heretofore been described to worsen cerebel...
Experiments on chromosome elimination in the gall midge, Mayetiola destructor
Experiments on chromosome elimination in the gall midge, Mayetiola destructor
ABSTRACT Cleavage in Cecidomyidae (Diptera) is characterized by the elimination of chromosomes from presumptive somatic nuclei. The full chromosome complement is kep...
Fetal cerebellar development: 3D morphometric analysis of fetal postmortem MRI among Chinese fetuses
Fetal cerebellar development: 3D morphometric analysis of fetal postmortem MRI among Chinese fetuses
Abstract The development of the cerebellum starts from early gestational period and extends postnatal. Because of its protracted development, the cerebellum is susc...
Inhibitory Motifs Quench Synchrony Induced by Excitatory Motifs in Biological Neuronal Networks
Inhibitory Motifs Quench Synchrony Induced by Excitatory Motifs in Biological Neuronal Networks
A bstract The connectivity in biological neuronal networks is known to deviate significantly from the random network (Erdős–Rényi...
The transcription factor Pou3f1 provides a new map to the glutamatergic neurons of the cerebellar nuclei
The transcription factor Pou3f1 provides a new map to the glutamatergic neurons of the cerebellar nuclei
Abstract Pou3f1 is a transcription factor involved in early neural differentiation. Cap Analysis Gene Expression (5’-CAGE) analysis reveals that ...

Back to Top