2010から2023までの記録
(途中抜けています)
2023-12-27
薬理:石川太郎先生
明日のNeuroClubでは下記の論文を紹介します。
Fosの発現は、その細胞の発火ではなく、mGluRなどによるGqの活性化が必要だという論文(プレプリント)です。
Neuronal FOS reports synchronized activity of presynaptic neurons
Margarita Anisimova, Paul J. Lamothe-Molina, Andreas Franzelin, Aman S. Aberra, Michael B. Hoppa, Christine E. Gee, Thomas G. Oertner
bioRxiv 2023.09.04.556168; doi: https://doi.org/10.1101/2023.09.04.556168
2023-12-20
薬理:中村先生
今週のNCでは下記の論文を紹介いたします。
Laboute et al, 2023
Orphan receptor GPR158 serves as a metabotropic glycine receptor: mGlyR
Science. 2023 Mar 31;379(6639):1352-1358. doi: 10.1126/science.add7150.
2023-12-13
神経科学研究部の高橋由香里です。
今週のNeuroclubでは下記の論文を紹介いたします。
Son H, Zhang Y, Shannonhouse J, Ishida H, Gomez R, Kim YS.
Mast-cell-specific receptor mediates alcohol-withdrawal-associated headache in male mice.
Neuron. 2023 Oct 26:S0896-6273(23)00752-3.
doi: 10.1016/j.neuron.2023.09.039.
Epub ahead of print. PMID: 37909038.
https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/37909038
2023-12-06
昨年発表した
In vivo direct imaging of neuronal activity at high temporospatial resolution
https://www.science.org/doi/10.1126/science.abh4340
の後日談と、この論文に関連して私が慈恵医大で行っている最新の研究成果についてお話したいと思います。
よろしくお願いします。
釣木澤
2023-11-29
担当の加藤です.急遽交代したので,紹介できる準備のある論文がありません.
当研究室の大学院生,坂田早苗さん(皮膚科)の論文投稿直前の内容を坂田さんに代わりご紹介します.
論文未公表データですがすでに国際学会,国内学会では発表しています.
タイトル(仮)は,「Unbiased, model-free analysis of the neuronal activation by itch-induced scratching in the accumbens nucleus of the mice」
です.ご意見などお聞かせください.
加藤
2023-11-22
次回、11/22のNeuroclub担当の神経科学研究部訪問研究員・野口(東京ガス)で
す。当日は下記の論文を紹介させていただく予定です。(Open Accessですので、下
記のURLより閲覧・PDFダウンロードが可能です。 )
↓
https://www.nature.com/articles/s41380-023-02131-x
Disentangling the role of NAc D1 and D2 cells in hedonic eating
Mathilde C. C. Guillaumin, Paulius Viskaitis, Eva Bracey, Denis Burdakov
& Daria Peleg-Raibstein
Molecular Psychiatry volume 28, pages3531–3547 (2023) Aug;28(8):3531-
3547. doi: 10.1038/s41380-023-02131-x. PMID: 37402855 PMCID: PMC10618099
Published: 04 July 2023
2023-11-08
11月8日(水)2023年 NCJC担当の上園です。
今回は私たちが行っている漢方薬の作用機序の研究について、ターゲットを TREK-1 K channel に絞った研究を紹介いたします。
TREK-1 K channelは現在、うつ病の創薬ターゲットとして注目されている分子です。
参考論文として、TREK-1 K channelを含む K2P channel familyについて言及している総説を提示いたします。
どうぞよろしくお願い申し上げます。
2023-10-25
神経科学研究部 大学院4年の佐藤奈保子です。
下記の論文を紹介させていただきます。
Cardiogenic control of affective behavioural state.
Hsueh B, Chen R, Jo Y, Tang D, Raffiee M, Kim YS, Inoue M, Randles S, Ramakrishnan C, Patel S, Kim DK, Liu TX, Kim SH, Tan L, Mortazavi L, Cordero A, Shi J, Zhao M, Ho TT, Crow A, Yoo AW, Raja C, Evans K, Bernstein D, Zeineh M, Goubran M, Deisseroth K.
Nature. 2023 Mar;615(7951):292-299. doi: 10.1038/s41586-023-05748-8. Epub 2023 Mar 1.
PMID: 36859543
2023-10-18
神経科学研究部訪問研究員の羽田です。
明日、10月18日のNeuroClubでは下記の論文を紹介致します。
Pang, J. C., Aquino, K. M., Oldehinkel, M., Robinson, P. A., Fulcher, B. D., Breakspear, M., & Fornito, A. (2023).
Geometric constraints on human brain function. Nature, 1-9.
https://doi.org/10.1038/s41586-023-06098-1
2023-10-11
基盤研究施設の山澤です。
10月11日のNeuroClubでは下記の論文を紹介致します。
Heart failure-induced cognitive dysfunction is mediated by intracellular Ca2+ leak through ryanodine receptor type 2
Haikel Dridi et al
- PMID: 37429912
- PMCID: PMC10400432
- DOI: 10.1038/s41593-023-01377-6
2023-10-04
解剖学講座の久保健一郎です。
10月4日のNeuroClubでは下記の論文を紹介する予定です。
Trindade P, et al. Mol Psychiatry. 2023. PMID: 36280751
https://www.nature.com/articles/s41380-022-01830-1
2023-09-27
神経科学室の訪問研究員の山本です。
9月27日のNeuroClubは以下の論文を紹介させていただきます。
よろしくお願いいたします。
Parabrachial Nucleus Activity in Nociception and Pain in Awake Mice.
Smith JA, Ji Y, Lorsung R, Breault MS, Koenig J, Cramer N, Masri R, Keller A.
J Neurosci. 2023 Aug 2;43(31):5656-5667. doi: 10.1523/JNEUROSCI.0587-23.2023. Epub 2023 Jul 14.
2023-09-20
担当:石川太郎(薬理学講座)
Azcorra M, Gaertner Z, Davidson C, He Q, Kim H, Nagappan S, Hayes CK, Ramakrishnan C, Fenno L, Kim YS, Deisseroth K, Longnecker R, Awatramani R, Dombeck DA.
Unique functional responses differentially map onto genetic subtypes of dopamine neurons. Nat Neurosci. 2023 Aug 3. (Open access)
https://www.nature.com/articles/s41593-023-01401-9
2023-09-13
国衛研薬理の高橋華奈子です.
今週紹介予定の論文を送付致します.
何卒,宜しくお願い致します.
Social deprivation induces astrocytic TRPA1-GABA suppression of hippocampal circuits.
Y. T. Cheng, J. Woo, E. Luna-Figueroa, E. Maleki, A. S. Harmanci and B. Deneen
Neuron 2023 Vol. 111 Issue 8 Pages 1301-1315 e5
Accession Number: 36787749 PMCID: PMC10121837 DOI: 10.1016/j.neuron.2023.01.015
2023-09-06
解剖学講座の吉永です。
今週水曜日のNeuroclubでは、つぎの論文を紹介する予定です。なにとぞどうぞ、よろしくお願いいたします。
https://www.nature.com/articles/s41467-023-40743-7
Mangoni, D., Simi, A., Lau, P. et al. LINE-1 regulates cortical development by acting as long non-coding RNAs. Nat Commun 14, 4974 (2023).
2023-07-26
7月26日担当の薬理学講座の川村です。
以下の論文を紹介いたします。
https://journals.physiology.org/doi/full/10.1152/jn.00124.2023
J Neurophysiol 129: 1423–1433, 2023.
doi:10.1152/jn.00124.2023
Antiseizure effect of 2-deoxyglucose is not dependent on the presynaptic
vacuole ATP pump or the somatic ATP-sensitive K+ channel
Li-Rong Shao, Remi Janicot, and Carl E. Stafstrom
2023-07-19
担当:国立医薬品食品衛生研究所 薬理部の最上
Microglial-to-neuronal CCR5 signaling regulates autophagy in neurodegeneration
Beatrice Paola Festa , Farah H Siddiqi , Maria Jimenez-Sanchez , Hyeran Won , Matea Rob , Alvin Djajadikerta , Eleanna Stamatakou , David C Rubinsztein
Neuron 2023 111 (13) 2021-2037. e12.
https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0896627323002684?via%3Dihub
2023-07-05
7月5日のNeuroClubを担当いたします、九州大学薬理学分野 博士課程1年の内山です。
今回は下記の論文を紹介いたします。
A shift in the mechanisms controlling hippocampal engram formation during brain maturation.
Ramsaran AI, Wang Y, Golbabaei A, Aleshin S, de Snoo ML, Yeung BA, Rashid AJ, Awasthi A, Lau J, Tran LM, Ko SY, Abegg A, Duan LC, McKenzie C, Gallucci J, Ahmed M, Kaushik R, Dityatev A, Josselyn SA, Frankland PW.
Science. 2023 May 5;380(6644):543-551. doi: 10.1126/science.ade6530. Epub 2023 May 4. PMID: 37141366.
https://www.science.org/doi/10.1126/science.ade6530#acknowledgments
2023-06-28
6月28日のNeuroClubを担当させていただきます、神経科学研究部の杉村です。
下記の論文をご紹介いたします。
よろしくお願いいたします。
Parabrachial tachykinin1-expressing neurons involved in state-dependent breathing control.
Arthurs JW, Bowen AJ, Palmiter RD, Baertsch NA.
Nat Commun. 2023 Feb 21;14(1):963. doi: 10.1038/s41467-023-36603-z.
PMID: 36810601
https://www.nature.com/articles/s41467-023-36603-z
2023-06-21
薬理学講座の鈴木です。
6月21日のNCでは下記の論文を紹介します。
Young CSF restores oligodendrogenesis and memory in aged mice via Fgf17.
Nature, 2022, Iram et al
https://www.nature.com/articles/s41586-022-04722-0
2023-06-14
神経科学研究部 釣木澤 です .
6/14(水)は下記の論文を紹介します。
よろしくお願いいたします。
Sleep fMRI with simultaneous electrophysiology at 9.4 T in male mice
Yu et al.
Nat Comm. 2023 Mar 24;14(1):1651
Open accessですので、下記からダウンロードしてください。
https://www.nature.com/articles/s41467-023-37352-9
2023-06-07
担当:薬理学講座 志牟田先生
明日は下記の論文を紹介します。
よろしくお願いいたします。
Induction of a torpor-like hypothermic and hypometabolic state in rodents by ultrasound.
Yang et al. Nat Metab. 2023 May;5(5):789-803.
Open accessですので、下記からダウンロードしてください。
https://www.nature.com/articles/s42255-023-00804-z
2023-05-31
担当:神経科学・加藤
下記を紹介します.
Khuong TM, Wang QP, Manion J, Oyston LJ, Lau MT, Towler H, Lin YQ, Neely GG. Nerve injury drives a heightened state of vigilance and neuropathic sensitization in Drosophila. Sci Adv. 2019 Jul 10;5(7):eaaw4099.
doi: 10.1126/sciadv.aaw4099. PMID: 31309148; PMCID: PMC6620091.
open access Creative Commons Attribution License 4.0 (CC BY).
https://www.science.org/doi/epdf/10.1126/sciadv.aaw4099
2023-05-24
担当:薬理・中村先生
5月24日のNCでは下記の論文を紹介いたします。
A two-pool mechanism of vesicle release in medial habenula terminals
underlies GABAB receptor-mediated potentiation.
Koppensteiner P, Bhandari P, Önal C, Borges-Merjane C, Le Monnier E,
Nakamura Y, Sadakata T, Sanbo M, Hirabayashi M, Brose N, Jonas P,
Shigemoto R.
bioRxiv doi.org/10.1101/2022.10.28.514202
2023-05-10
神経科学研究部訪問研究員の野口です。
5月10日のNeuroClubでは下記の論文を紹介させていただきます。
FGF21 counteracts alcohol intoxication by activating the noradrenergic nervous system.
Choi M, Schneeberger M, Fan W, Bugde A, Gautron L, Vale K, Hammer RE, Zhang Y, Friedman JM, Mangelsdorf DJ, Kliewer SA.
Cell Metab. 2023 Mar 7;35(3):429-437.e5. doi: 10.1016/j.cmet.2023.02.005.
PMID: 36889282
2023-04-26
担当:上園保仁先生
下記のレビューをベースにお話しいたします。
「G蛋白質共役型受容体(G protein-coupled receptor:GPCR)における受容体シグナルのバイアスドアゴニズム:オピオイドμ受容体研究からのレッスン」
2023-04-19
基盤研究施設の山澤です。
4月19日のNeuroClubでは以下の論文を紹介させていただきます。
Nature 2023 Mar;615(7954):884-891.
- PMID: 36922596
- PMCID: PMC10060165
- DOI: 10.1038/s41586-023-05828-9
Fast and sensitive GCaMP calcium indicators for imaging neural populations
Yan Zhang # 1 , Márton Rózsa # 1 2 , Yajie Liang 1 3 4 , Daniel Bushey 1 , Ziqiang Wei 1 , Jihong Zheng 1 3 , Daniel Reep 1 3 , Gerard Joey Broussard 5 , Arthur Tsang 1 3 , Getahun Tsegaye 1 3 , Sujatha Narayan 1 2 , Christopher J Obara 1 , Jing-Xuan Lim 1 , Ronak Patel 1 , Rongwei Zhang 1 , Misha B Ahrens 1 , Glenn C Turner 6 7 , Samuel S-H Wang 8 , Wyatt L Korff 1 3 , Eric R Schreiter 1 3 , Karel Svoboda 9 10 11 , Jeremy P Hasseman 12 13 , Ilya Kolb 1 3 , Loren L Looger 14 15 16
Calcium imaging with protein-based indicators1,2 is widely used to follow neural activity in intact nervous systems, but current protein sensors report neural activity at timescales much slower than electrical signalling and are limited by trade-offs between sensitivity and kinetics. Here we used large-scale screening and structure-guided mutagenesis to develop and optimize several fast and sensitive GCaMP-type indicators3-8. The resulting ‘jGCaMP8’ sensors, based on the calcium-binding protein calmodulin and a fragment of endothelial nitric oxide synthase, have ultra-fast kinetics (half-rise times of 2 ms) and the highest sensitivity for neural activity reported for a protein-based calcium sensor. jGCaMP8 sensors will allow tracking of large populations of neurons on timescales relevant to neural computation.
2023-04-12
神経科学研究部訪問研究員の羽田(はた)です。
明日、4月12日のNeuroClubでは以下の論文を紹介させていただきます。
(変分)ベイズ疼痛モデルの実験(Human study)です。
期待感とAgency(自己主体性)による疼痛制御が、ベイズモデルにおいてはどのパラメータに対応するかについて調べています。
Agency affects pain inference through prior shift as opposed to likelihood precision modulation in a Bayesian pain model
Andreas Strube, Björn Horing, Michael Rose, Christian Büchel
Neuron. 2023 Apr 5;111(7):1136-1151.e7. doi: 10.1016/j.neuron.2023.01.002.
2023-04-06
新年度第1回
神経科学研究部 大学院生の佐藤奈保子です。4月5日のNeuroClubでは以下の論文を紹介いたします。
Identification of brain-to-spinal circuits controlling the laterality and duration of mechanical allodynia in mice
Huo J, et al. Cell Rep. 2023 PMID: 36952340
2023-03-29
担当は久保教授です.
2023-03-22
WBCで日本が決勝に進んだ場合延期とします.
敗退した場合,久保教授が以下の論文を紹介します.
Hidenori Tabata, et al.,
Erratic and blood vessel-guided migration of astrocyte progenitors in the cerebral cortex
Nat Commun. 2022 Nov 2;13(1):6571.
doi: 10.1038/s41467-022-34184-x.
オープンアクセス:
https://www.nature.com/articles/s41467-022-34184-x
2023-03-08
神経科学教室の訪問研究員の山本純偉が以下の論文を紹介します。
A sleep-active basalocortical pathway crucial for generation and maintenance of chronic pain. Zhou H, Li M, Zhao R, Sun L, Yang G. Nat Neurosci. 2023 Jan 23. doi: 10.1038/s41593-022-01250-y. Online ahead of print. PMID: 36690899
論文は
https://www.nature.com/articles/s41593-022-01250-y
よりダウンロードできます。
2023-03-01
担当:薬理学講座・石川
Kannan M, Vasan G, Haziza S, Huang C, Chrapkiewicz R, Luo J, Cardin JA, Schnitzer MJ, Pieribone VA.
Dual-polarity voltage imaging of the concurrent dynamics of multiple neuron types.
Science. 2022 Nov 4;378(6619):eabm8797. doi: 10.1126/science.abm8797.
2023-02-22
2/22の担当は解剖学講座の吉永です。以下の論文を紹介したいと考えております。
Batiuk MY, Tyler T, Dragicevic K, Mei S, Rydbirk R, Petukhov V, Deviatiiarov R, Sedmak D, Frank E, Feher V, Habek N, Hu Q, Igolkina A, Roszik L, Pfisterer U, Garcia-Gonzalez D, Petanjek Z, Adorjan I, Kharchenko PV, Khodosevich K. Upper cortical layer-driven network impairment in schizophrenia. Sci Adv. 2022 Oct 14;8(41):eabn8367. doi: 10.1126/sciadv.abn8367. Epub 2022 Oct 12. PMID: 36223459; PMCID: PMC9555788.
2023-02-15
担当:国立衛研・高橋華奈子
Leucine 434 is essential for docosahexaenoic acid-induced augmentation of L-glutamate transporter current
Kanako Takahashi, Luying Chen, Misa Sayama, Mian Wu, Mariko Kato Hayashi, Tomohiko Irie, Tomohiko Ohwada, Kaoru Sato
J Biol Chem 2022 Pages 102793
Accession Number: 36509140 DOI: 10.1016/j.jbc.2022.102793
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/36509140
2023-02-08
神経科学研究部博士課程単位取得者の坂田早苗です。
2月8日(水)の Neuroclubでは下記論文を紹介いたします。
どうぞよろしくお願いいたします。
ダウンロードは下記よりお願いいたします。
https://www.dropbox.com/t/m4HgNgP4yzmANVqE
Distinct Roles of Dopamine Receptor Subtypes in the Nucleus Accumbens during Itch Signal Processing
Liang TY, Zhou H, Sun YG. J Neurosci. 2022 Nov 23;42(47):8842-8854. doi: 10.1523/JNEUROSCI.0821-22.2022. Epub 2022 Oct 14. PMID: 36241382; PMCID: PMC9698675.
2023-02-01
2月1日(水)のNCJC担当の神経科学の高橋です。
下記の論文を紹介いたします。
The formalin test does not probe inflammatory pain but excitotoxicity in rodent skin.
Hoffmann T, Klemm F, I Kichko T, Sauer SK, Kistner K, Riedl B, Raboisson P, Luo L, Babes A, Kocher L, Carli G, Fischer MJM, Reeh PW.
Physiol Rep. 2022 Mar;10(6):e15194.
doi: 10.14814/phy2.15194.
PMID: 35340127; PMCID: PMC8957662.
論文のダウンロードは以下のURLからお願いします。
https://physoc.onlinelibrary.wiley.com/doi/10.14814/phy2.15194
2023-01-25
1月25日(水)のNCJC担当の神経科学の杉村です。
下記の論文を紹介いたします。
Cellular mechanisms underlying central sensitization in a mouse model of chronic muscle pain. Lin YL, Yang ZS, Wong WY, Lin SC, Wang SJ, Chen SP, Cheng JK, Lu H, Lien CC. Elife. 2022 Nov 15;11:e78610. doi: 0.7554/eLife.78610. PMID: 36377439
下記よりダウンロードをお願い致します。
https://elifesciences.org/articles/78610
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC9665847
2023-01-18
1月18日担当の薬理学講座の川村です。
以下の論文を紹介いたします。
J Neurophysiol. 2022 Dec 1;128(6):1566-1577. doi: 10.1152/jn.00327.2022.
Epub 2022 Nov 16.
Enhanced burst discharges in the CA1 area of the immature versus adult
hippocampus: patterns and cellular mechanisms
Li-Rong Shao, F Edward Dudek
2023-01-11
薬理学講座の鈴木です。
1月11日は下記の論文を紹介します。
OpenAccessですので、各自DLください。
https://www.cell.com/neuron/fulltext/S0896-6273(22)00656-0
https://www.cell.com/neuron/pdfExtended/S0896-6273(22)00656-0
Synaptic-like axo-axonal transmission from striatal cholinergic
interneurons onto dopaminergic fibers.
Neuron, 2022, 110, p2949-2960
Kramer et al
2023-01-04
1月4日(水)担当の薬理学講座の中村です。
少し前の論文となりますが以下を紹介したいと思います。
Bossi et al.
GluN3A excitatory glycine receptors control adult cortical and amygdalar circuits
Neuron. 2022 Aug 3;110(15):2438-2454.e8. Epub 2022 Jun 13.
2022-12-28
神経科学研究部の野口(訪問研究員 東京ガス)です。
下記の論文を紹介致します。
Dopamine subsystems that track internal states
James C R Grove, Lindsay A Gray, Naymalis La Santa Medina, Nilla
Sivakumar, Jamie S Ahn, Timothy V Corpuz, Joshua D Berke, Anatol C Kreitzer
Nature. 2022 Aug;608(7922):374-380. doi: 10.1038/s41586-022-04954-0.
Epub 2022 Jul 13.
PMID: 35831501 PMCID: PMC9365689 DOI: 10.1038/s41586-022-04954-0
2022-12-21
12月21日(水)のNCJC担当の神経科学の釣木澤です。
以下の論文を紹介します。
In vivo direct imaging of neuronal activity at high temporospatial resolution
Phan Tan Toi, Hyun Jae Jang, Kyeongseon Min, Sung-Phil Kim, Seung-Kyun Lee,Jongho Lee, Jeehyun Kwag, Jang-Yeon Park.
Science. 2022 Oct 14;378(6616):160-168. doi: 10.1126/science.abh4340.
https://www.science.org/doi/10.1126/science.abh4340
2022-12-14
12月14日(水)のNCJC担当の神経科学の高橋です。
下記の論文を紹介いたします。
A Parabrachial-to-Amygdala Circuit That Determines Hemispheric Lateralization of Somatosensory Processing.
Allen HN, Chaudhry S, Hong VM, Lewter LA, Sinha GP, Carrasquillo Y, Taylor BK, Kolber BJ.
Biol Psychiatry. 2022 Sep 16:S0006-3223(22)01591-8.
doi: 10.1016/j.biopsych.2022.09.010.
Epub ahead of print.
PMID: 36473754.
2022-12-07
12月7日担当の山澤です。
下記の論文を紹介させていただきます。
どうぞ宜しくお願い致します。
山澤德志子(toshiko1998@jikei.ac.jp)
基盤研究施設(内線 2431)
Nat Methods. 2022 Oct;19(10):1286-1294.
doi: 10.1038/s41592-022-01597-x. Epub 2022 Sep 22. PMID: 36138174
A fluorescent sensor for real-time measurement of extracellular oxytocin dynamics in the brain
Daisuke Ino 1 2 , Yudai Tanaka 3 4 , Hiroshi Hibino 5 , Masaaki Nishiyama 3
2022-11-16
神経科学研究部の訪問研究員の山本純偉が以下の論文を紹介させていただきます。
Mild respiratory COVID can cause multi-lineage neural cell and myelin dysregulation.
Fernández-Castañeda A, et al, Cell. 2022 Jul 7;185(14):2452-2468.e16. doi:10.1016/j.cell.2022.06.008. Epub 2022 Jun 13.
PMID: 35768006
Abstract
COVID survivors frequently experience lingering neurological symptoms that resemble cancer-therapy-related cognitive impairment, a syndrome for which white matter microglial reactivity and consequent neural dysregulation is central. Here, we explored the neurobiological effects of respiratory SARS-CoV-2 infection and found white-matter-selective microglial reactivity in mice and humans. Following mild respiratory COVID in mice, persistently impaired hippocampal neurogenesis, decreased oligodendrocytes, and myelin loss were evident together with elevated CSF cytokines/chemokines including CCL11. Systemic CCL11 administration specifically caused hippocampal microglial reactivity and impaired neurogenesis. Concordantly, humans with lasting cognitive symptoms post-COVID exhibit elevated CCL11 levels. Compared with SARS-CoV-2, mild respiratory influenza in mice caused similar patterns of white-matter-selective microglial reactivity, oligodendrocyte loss, impaired neurogenesis, and elevated CCL11 at early time points, but after influenza, only elevated CCL11 and hippocampal pathology persisted. These findings illustrate similar neuropathophysiology after cancer therapy and respiratory SARS-CoV-2 infection which may contribute to cognitive impairment following even mild COVID.
Keywords: COVID-19; H1N1 influenza; cognitive impairment; hippocampal neurogenesis; long COVID; microglia; myelin; neuroinflammation; oligodendrocytes.
OPEN accessです。以下のリンクから閲覧可能です
https://www.cell.com/action/showPdf?pii=S0092-8674%2822%2900713-9
2022-11-09
解剖学講座の久保健一郎です。
次回、11月9日のNeuroClubでは、以下の論文を紹介する予定です。
Ensembles of endothelial and mural cells promote angiogenesis in prenatal human brain
Cell. 2022 Sep 29;185(20):3753-3769.e18. doi: 10.1016/j.cell.2022.09.004.
OPEN accessなので、以下のリンクから閲覧可能です。
2022-11-02
神経科学研究部訪問研究員の羽田です。
明日、11月2日のNeuroClubでは以下の論文を紹介したいと思います。
どうぞよろしくお願いいたします。
Insular cortical circuits as an executive gateway to decipher threat or extinction memory via distinct subcortical pathways
Qi Wang, Jia-Jie Zhu, Lizhao Wang, Yan-Peng Kan, Yan-Mei Liu, Yan-Jiao Wu, Xue Gu, Xin Yi, Ze-Jie Lin, Qin Wang, Jian-Fei Lu, Qin Jiang, Ying Li, Ming-Gang Liu, Nan-Jie Xu, Michael X. Zhu, Lu-Yang Wang, Siyu Zhang, Wei-Guang Li & Tian-Le Xu
Nat Commun. 2022 Sep 21;13(1):5540. doi: 10.1038/s41467-022-33241-9.
2022-10-26
明日のNeuroClubでは下記の論文を紹介します。
少し古い論文ですが、来週の「医学研究の基礎を語り合う集い」で講演されるWagnerさんの論文です。来週の講演ではもっと新しい話をしてくれると思いますので、その予習をしておきたいと思います。論文は下記のpubmedページのリンクからダウンロードできますので、各自でダウンロードをお願いいます。
Wagner MJ, Kim TH, Kadmon J, Nguyen ND, Ganguli S, Schnitzer MJ, Luo L. Shared Cortex-Cerebellum Dynamics in the Execution and Learning of a Motor Task. Cell. 2019 Apr 18;177(3):669-682.e24. doi: 10.1016/j.cell.2019.02.019. Epub 2019 Mar 28.
https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/30929904
Abstract
Throughout mammalian neocortex, layer 5 pyramidal (L5) cells project via the pons to a vast number of cerebellar granule cells (GrCs), forming a fundamental pathway. Yet, it is unknown how neuronal dynamics are transformed through the L5→GrC pathway. Here, by directly comparing premotor L5 and GrC activity during a forelimb movement task using dual-site two-photon Ca2+ imaging, we found that in expert mice, L5 and GrC dynamics were highly similar. L5 cells and GrCs shared a common set of task-encoding activity patterns, possessed similar diversity of responses, and exhibited high correlations comparable to local correlations among L5 cells. Chronic imaging revealed that these dynamics co-emerged in cortex and cerebellum over learning: as behavioral performance improved, initially dissimilar L5 cells and GrCs converged onto a shared, low-dimensional, task-encoding set of neural activity patterns. Thus, a key function of cortico-cerebellar communication is the propagation of shared dynamics that emerge during learning.
石川太郎
2022-10-19
神経科学研究部 大学院3年の佐藤奈保子です。
10月19日のNeuroClubでは以下の論文を紹介いたします。
Early life pain experience changes adult functional pain connectivity in the rat somatosensory and the medial prefrontal cortex.
Chang P, et al. J Neurosci. 2022. PMID: 36192150
2022-10-12
担当:解剖学講座・吉永
Vision-dependent specification of cell types and function in the developing cortex
Sarah Cheng, Salwan Butrus, Liming Tan, Runzhe Xu, Srikant Sagireddy, Joshua T Trachtenberg, Karthik Shekhar, S Lawrence Zipursky
https://doi.org/10.1016/j.cell.2021.12.022
Cell 2022 Jan 20;185(2):311-327.e24.doi: 10.1016/j.cell.2021.12.022.
Abstract
The role of postnatal experience in sculpting cortical circuitry, while long appreciated, is poorly understood at the level of cell types. We explore this in the mouse primary visual cortex (V1) using single-nucleus RNA sequencing, visual deprivation, genetics, and functional imaging. We find that vision selectively drives the specification of glutamatergic cell types in upper layers (L) (L2/3/4), while deeper-layer glutamatergic, GABAergic, and non-neuronal cell types are established prior to eye opening. L2/3 cell types form an experience-dependent spatial continuum defined by the graded expression of ∼200 genes, including regulators of cell adhesion and synapse formation. One of these genes, Igsf9b, a vision-dependent gene encoding an inhibitory synaptic cell adhesion molecule, is required for the normal development of binocular responses in L2/3. In summary, vision preferentially regulates the development of upper-layer glutamatergic cell types through the regulation of cell-type-specific gene expression programs.
担当:疼痛制御研究講座 特任教授 上園 保仁 (Yasuhito Uezono) M.D., Ph.D.
Distinct conformations of GPCR–β-arrestin complexes
mediate desensitization, signaling, and endocytosis
Thomas J. Cahill IIIa,b,1, Alex R. B. Thomsena,1, Jeffrey T. Tarraschc,d, Bianca Plouffee, Anthony H. Nguyena,f, Fan Yangg, Li-Yin Huanga, Alem W. Kahsaia, Daniel L. Bassonih, Bryant J. Gavinoh, Jane E. Lamerdinh, Sarah Triesti,j,
Arun K. Shuklaa,2, Benjamin Bergerb, John Little IVb, Albert Antarb, Adi Blancb, Chang-Xiu Qug, Xin Chenk,
Kouki Kawakamil, Asuka Inouel,m, Junken Aokil,n, Jan Steyaerti,j, Jin-Peng Sung, Michel Bouviere, Georgios Skiniotisc,d, and Robert J. Lefkowitza
2562–2567 | PNAS | March 7, 2017 | vol. 114 | no. 10
2022-09-28
神経科学研究部博士課程単位取得者の坂田早苗です。
9月28日(水)の Neuroclubでは下記論文を紹介いたします。
どうぞよろしくお願いいたします。
下記からダウンロードをお願いいたします。
https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S2211124722007586
TRPV1 SUMOylation suppresses itch by inhibiting TRPV1 interaction with H1 receptors
Gao Y, Ma R, Weng W, Zhang H, Wang Y, Guo R, Gu X, Yang Y, Yang F, Zhou A, Cheng J, Chen ZY, Zhu MX, Li Y. TRPV1 SUMOylation suppresses itch by inhibiting TRPV1 interaction with H1 receptors. Cell Rep. 2022 Jun 14;39(11):110972. doi: 10.1016/j.celrep.2022.110972. PMID: 35705043.
2022-09-14
薬理学講座・志牟田:
明日は下記URLの論文を紹介いたします。
https://www.dropbox.com/t/vNT1sbtQrQvrfDGL
Experimenters’ sex modulates mouse behaviors and neural responses to ketamine via corticotropin releasing factor
Polymnia Georgiou et.al.
Nat Neurosci. 2022 Sep;25(9):1191-1200. doi: 10.1038/s41593-022-01146-x. Epub 2022 Aug 30.
2022-09-07
神経科学:杉村弥恵
Medullary kappa-opioid receptor neurons inhibit pain and itch through a descending circuit. Nguyen E, Smith KM, Cramer N, Holland RA, Bleimeister IH, Flores-Felix K, Silberberg H, Keller A, Le Pichon CE, Ross SE. Brain. 2022 Jul 29;145(7):2586-2601. doi: 10.1093/brain/awac189.
PMID: 35598161
2022-07-27
神経科学:加藤
Belin S, Maki BA, Catlin J, Rein BA, Popescu GK. Membrane Stretch Gates NMDA Receptors. J Neurosci. 2022 Jul 20;42(29):5672-5680.
doi: 10.1523/JNEUROSCI.0350-22.2022. Epub 2022 Jun 15. PMID: 35705487.
2022-07-20
休会
2022-07-13
薬理:籾山教授
Synaptotagmins 1 and 7 Play Complementary Roles in Somatodendritic Dopamine Release
By Takuya Hikima, Paul Witkovsky, Latika Khatri, Moses V. Chao and Margaret E. Rice
Journal of Neuroscience 11 May 2022, 42 (19) 3919-3930; DOI: https://doi.org/10.1523/JNEUROSCI.2416-21.2022
2022-07-06
担当:薬理学・中村
Visualizing synaptic dopamine efflux with a 2D composite nanofilm
Chandima Bulumulla, Andrew T Krasley, Ben Cristofori-Armstrong, William C Valinsky, Deepika Walpita, David Ackerman, David E Clapham, Abraham G Beyene
eLife https://doi.org/10.7554/eLife.78773
論文は以下よりダウンロードお願いします。
2022-06-29
担当:神経科学・高橋
Neuroimmune cardiovascular interfaces control atherosclerosis.
Mohanta SK, Peng L, Li Y, Lu S, Sun T, Carnevale L, Perrotta M, Ma Z, Förstera B, Stanic K, Zhang C, Zhang X, Szczepaniak P, Bianchini M, Saeed BR, Carnevale R, Hu D, Nosalski R, Pallante F, Beer M, Santovito D, Ertürk A, Mettenleiter TC, Klupp BG, Megens RTA, Steffens S, Pelisek J, Eckstein HH, Kleemann R, Habenicht L, Mallat Z, Michel JB, Bernhagen J, Dichgans M, D’Agostino G, Guzik TJ, Olofsson PS, Yin C, Weber C, Lembo G, Carnevale D, Habenicht AJR.
Nature. 2022 May;605(7908):152-159.
doi: 10.1038/s41586-022-04673-6.
Epub 2022 Apr 27. PMID: 35477759.
2022-06-22
6月22日担当の野口(神経科学研究部訪問研究員)です。
下記の論文を紹介させて頂く予定です。
Lactate is an energy substrate for rodent cortical neurons and enhances their firing activity. Karagiannis A, Gallopin T, Lacroix A, Plaisier F, Piquet J, Geoffroy H, Hepp R, Naudé J, Le Gac B, Egger R, Lambolez B, Li D, Rossier J, Staiger JF, Imamura H, Seino S, Roeper J, Cauli B. Elife. 2021 Nov 12;10:e71424. doi: 10.7554/eLife.71424.PMID: 34766906
下記のURLよりダウンロード等可能です。
https://elifesciences.org/articles/71424
2022-06-15
薬理学講座の鈴木です。
6月15日のNCでは下記論文を紹介いたします。
Ketamine exerts its sustained antidepressant effects via cell-type-specific regulation of Kcnq2.
Lopez et al, 2022
https://www.dropbox.com/s/1bvyqhppdcyqdze/JC220615Suzuki.pdf?dl=0
Abstract
A single sub-anesthetic dose of ketamine produces a rapid and sustained
antidepressant response, yet the molecular mechanisms responsible for
this remain unclear. Here, we identified cell-type-specific
transcriptional signatures associated with a sustained ketamine response
in mice. Most interestingly, we identified the Kcnq2 gene as an
important downstream regulator of ketamine action in glutamatergic
neurons of the ventral hippocampus. We validated these findings through
a series of complementary molecular, electrophysiological, cellular,
pharmacological, behavioral, and functional experiments. We demonstrated
that adjunctive treatment with retigabine, a KCNQ activator, augments
ketamine’s antidepressant-like effects in mice. Intriguingly, these
effects are ketamine specific, as they do not modulate a response to
classical antidepressants, such as escitalopram. These findings
significantly advance our understanding of the mechanisms underlying the
sustained antidepressant effects of ketamine, with important clinical implications.
2022-06-08
神経科学部訪問研究員の山本純偉です。
6月8日は以下の論文を紹介します。
よろしくお願いいたします。
Paige C, Plasencia-Fernandez I, Kume M, Papalampropoulou-Tsiridou M, Lorenzo LE, David ET, He L, Mejia GL, Driskill C, Ferrini F, Feldhaus AL, Garcia-Martinez LF, Akopian AN, De Koninck Y, Dussor G, Price TJ.
J Neurosci. 2022 Mar 9;42(10):1930-1944. doi: 10.1523/JNEUROSCI.1137-21.2022. Epub 2022 Jan 20.
PMID: 35058371
2022-06-01
産総研 釣木澤 です。
以下の論文を紹介します。
https://www.frontiersin.org/articles/10.3389/fnins.2021.746214/full
Microstructural Tissue Changes in a Rat Model of Mild Traumatic Brain Injury
2022-05-25
5月25日担当の基盤研究施設の山澤です。以下の論文を紹介いたします。
Visualizing the native cellular organization by coupling cryofixation with expansion microscopy (Cryo-ExM), Marine H Laporte, Nikolai Klena, Virginie Hamel, Paul Guichard.
PMID: 35027766 PMCID: PMC8828483 DOI: 10.1038/s41592-021-01356-4.
Abstract
Cryofixation has proven to be the gold standard for efficient preservation of native cell ultrastructure compared to chemical fixation, but this approach is not widely used in fluorescence microscopy owing to implementation challenges. Here, we develop Cryo-ExM, a method that preserves native cellular organization by coupling cryofixation with expansion microscopy. This method bypasses artifacts associated with chemical fixation and its simplicity will contribute to its widespread use in super-resolution microscopy.
下記からダウンロードを宜しくお願い致します。
https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/35027766
2022-05-18
5月18日担当の薬理学講座の川村です。
以下の論文を紹介いたします。
Cordycepin suppresses glutamatergic and GABAergic synaptic transmission through activation of A 1 adenosine receptor in rat hippocampal CA1
pyramidal neurons. Jinxiu Wang, Yanchun Gong, Haoyuan Tan, Wenxi Li, Baiyi Yan, Chunfang Cheng, Juan Wan, Wei Sun, Chunhua Yuan, Li-Hua Yao
PMID: 34808556 DOI: 10.1016/j.biopha.2021.112446.
Abstract
Cordycepin (known as 3-deoxyadenosine, CRD), a natural product from the valuable traditional Chinese medicine Cordyceps militaris, has been reported to improve cognitive function and modulate neuroprotective effects on the central nervous system (CNS). However, the modulating mechanisms of cordycepin on information processing in hippocampal CA1 pyramidal neurons are not fully understood. To clarify how cordycepin modulates synaptic responses of pyramidal neurons in rat hippocampal CA1 region, we conducted an electrophysiological experiment using whole-cell patch-clamp technique. The spontaneous and miniature excitatory postsynaptic currents (sEPSCs and mEPSCs, respectively) and the spontaneous and miniature inhibitory postsynaptic currents (sIPSCs and mIPSCs, respectively) recorded by this technique evaluated pure single or multi-synapse responses and enabled us to accurately quantify how cordycepin influenced the pre and postsynaptic aspects of synaptic transmission. The present results showed that cordycepin significantly decreased the frequency of both glutamatergic and GABAergic postsynaptic currents without affecting the amplitude, while these inhibitory effects were antagonized by the A1 adenosine receptor antagonist (DPCPX), but not the A2A (ZM 241385), A2B (MRS1754) and A3 (MRS1191) adenosine receptor antagonists. Taken together, our results suggested that cordycepin had a clear presynaptic effect on glutamatergic and GABAergic transmission, and provided novel evidence that cordycepin suppresses the synaptic transmission through the activation of A1AR.
何卒よろしくお願いいたします。
薬理学講座 川村将仁
2022-05-11
担当:羽田克彦
1. Numerical Simulation: Fluctuation in Background Synaptic Activity Regulates Synaptic Plasticity
Yuto Takeda, Katsuhiko Hata, Tokio Yamazaki, Masaki Kaneko, Osamu Yokoi, Chengta Tsai, Kazuo Umemura, Tetsuro Nikuni, Front Syst Neurosci. 2021 Nov 22;15:771661. PMID: 34880734 PMCID: PMC8646040 DOI: 10.3389/fnsys.2021.771661
2. Multicoding in neural information transfer suggested by mathematical analysis of the frequency-dependent synaptic plasticity in vivo
Katsuhiko Hata, Osamu Araki, Osamu Yokoi, Tatsumi Kusakabe, Yoshio Yamamoto, Susumu Ito & Tetsuro Nikuni, Sci Rep. 2020 Aug 18;10(1):13974. PMID: 32811844 PMCID: PMC7435278 DOI: 10.1038/s41598-020-70876-4
2022-04-27
担当:石川太郎(薬理)
明日のNeuroClubでは添付の論文を紹介します。
基底核系の運動制御の本質に迫る論文ですが、Zeta inhibitory peptide (ZIP)というシナプス可塑性を消去してしまうツールを使っているところも方法論として一つの注目点です。
よろしくお願いします。
Wolff SBE, Ko R, Ölveczky BP.
Distinct roles for motor cortical and thalamic inputs to striatum during motor skill learning and execution. Sci Adv. 2022 Feb 25;8(8):eabk0231. doi: 10.1126/sciadv.abk0231.
Abstract
The acquisition and execution of motor skills are mediated by a distributed motor network, spanning cortical and subcortical brain areas. The sensorimotor striatum is an important cog in this network, yet the roles of its two main inputs, from motor cortex and thalamus, remain largely unknown. To address this, we silenced the inputs in rats trained on a task that results in highly stereotyped and idiosyncratic movement patterns. While striatal-projecting motor cortex neurons were critical for learning these skills, silencing this pathway after learning had no effect on performance. In contrast, silencing striatal-projecting thalamus neurons disrupted the execution of the learned skills, causing rats to revert to species-typical pressing behaviors and preventing them from relearning the task. These results show distinct roles for motor cortex and thalamus in the learning and execution of motor skills and suggest that their interaction in the striatum underlies experience-dependent changes in subcortical motor circuits.
2022-04-20
4月20日のWednesday Morning Journal Club担当の神経科学の高橋です。
今回紹介する論文は、
Calcitonin gene-related peptide receptor antagonist BIBN4096BS regulates synaptic transmission in the vestibular nucleus and improves vestibular function via PKC/ERK/CREB pathway in an experimental chronic migraine rat model.
Tian R, Zhang Y, Pan Q, Wang Y, Wen Q, Fan X, Qin G, Zhang D, Chen L, Zhang Y, Zhou J.
J Headache Pain. 2022 Mar 8;23(1):35.
doi: 10.1186/s10194-022-01403-1. PMID: 35260079; PMCID: PMC8903578.
論文は下記URLよりダウンロードをお願いします。
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC8903578
2022-04-13
今週のNeuroclubの担当は久保で、以下の論文を紹介する予定です。
Individual human cortical progenitors can produce excitatory and inhibitory neurons
Nature
2022 Jan;601(7893):397-403. doi: 10.1038/s41586-021-04230-7. Epub 2021 Dec 15.
先々週、吉永君が紹介してくれた論文に関連した論文です。
イントラで以下のリンクから入手可能かと存じます。
https://www.nature.com/articles/s41586-021-04230-7
2022-04-06
神経科学研究部大学院生の佐藤奈保子です。
4月6日の Neuroclubでは下記論文を紹介いたします。
どうぞよろしくお願いいたします。
下記からダウンロードをお願いいたします。
Pain modulates dopamine neurons via a spinal-parabrachial-mesencephalic circuit.
Yang H, de Jong JW, Cerniauskas I, Peck JR, Lim BK, Gong H, Fields HL, Lammel S.
Nat Neurosci. 2021 Oct;24(10):1402-1413. doi: 10.1038/s41593-021-00903-8. Epub 2021 Aug 9.
PMID: 34373644
2022-03-30
今週のNeuroclubは解剖学の吉永の担当で、下記の論文をご紹介いたします。
どうぞよろしくお願いいたします。
The human cortex contains inhibitory interneurons derived from the medial ganglionic eminence (MGE), a germinal zone in the embryonic ventral forebrain. How this germinal zone generates sufficient interneurons for the human brain remains unclear. We found that the human MGE (hMGE) contains nests of proliferative neuroblasts with ultrastructural and transcriptomic features that distinguish them from other progenitors in the hMGE. When dissociated hMGE cells are transplanted into the neonatal mouse brain, they reform into nests containing proliferating neuroblasts that generate young neurons that migrate extensively into the mouse forebrain and mature into different subtypes of functional interneurons. Together, these results indicate that the nest organization and sustained proliferation of neuroblasts in the hMGE provide a mechanism for the extended production of interneurons for the human forebrain.
2022-03-23
担当:上園保仁教授(疼痛制御研究講座・痛み脳科学センター 支持療法疼痛制御研究室)
創薬に関する様々な支援組織について紹介
2022-03-09
神経科学研究部博士課程単位取得者の坂田早苗です。
3月9日の Neuroclubでは下記論文を紹介いたします。
どうぞよろしくお願いいたします。
下記からダウンロードをお願いいたします。
https://www.sciencedirect.com/science/article/abs/pii/S0896627321010151
Glutamate in primary afferents is required for itch transmission
Cui L, Guo J, Cranfill SL, Gautam M, Bhattarai J, Olson W, Beattie K, Challis RC, Wu Q, Song X, Raabe T, Gradinaru V, Ma M, Liu Q, Luo W. Glutamate in primary afferents is required for itch transmission. Neuron. 2021 Dec 30:S0896-6273(21)01015-1. doi: 10.1016/j.neuron.2021.12.007. Epub ahead of print. PMID: 34986325.
2022-03-02
担当:神経科学研究部大学院生・浮地里佳子
Dynamics of a disinhibitory prefrontal microcircuit in controlling
social competition
Chaoyi Zhang, Hong Zhu, Zheyi Ni, Qiuhong Xin, Tingting Zhou, Runlong Wu,
Guangping Gao, Zhihua Gao, Huan Ma, Haohong Li, Miao He, Jue Zhang,
Heping Cheng, Hailan Hu
Neuron. 2022 Feb 2;110(3):516-531.e6. doi: 10.1016/j.neuron.2021.10.034.
Epub 2021 Nov 17.
PMID: 34793692 DOI: 10.1016/j.neuron.2021.10.034
2022-02-02
Brainstem Mechanisms of Pain Modulation: A within-Subjects 7T fMRI Study of Placebo Analgesic and Nocebo Hyperalgesic Responses.
Crawford LS, Mills EP, Hanson T, Macey PM, Glarin R, Macefield VG, Keay KA, Henderson LA.
J Neurosci. 2021 Nov 24;41(47):9794-9806.
doi: 10.1523/JNEUROSCI.0806-21.2021. Epub 2021 Oct 25. PMID: 34697093; PMCID: PMC8612641.
2022-01-26
26日(水)は下記の論文を紹介します。お手数ですが、ダウンロードは各自お願いいたします。
籾山俊彦
Loss of nigral excitation of cholinergic interneurons contributes to parkinsonian motor impairments
Yuan Cai , Beatriz E Nielsen, Emma E Boxer, Jason Aoto & Christopher P Ford
Neuron 109, 1137-1149, 2021
2022-01-19
加藤総夫
下記の論文を紹介します.
Quantitative whole-brain 3D imaging of tyrosine hydroxylase-labeled neuron architecture in the mouse MPTP model of Parkinson’s disease.
Roostalu U, Salinas CBG, Thorbek DD, Skytte JL, Fabricius K, Barkholt P, John LM, Jurtz VI, Knudsen LB, Jelsing J, Vrang N, Hansen HH, Hecksher-Sørensen J.
Dis Model Mech. 2019 Nov 22;12(11):dmm042200.
doi: 10.1242/dmm.042200.
PMID: 31704726;
PMCID: PMC6899010.
2022-01-12
中村行宏
Ucar et al. Nature volume 600, pages686–689 (2021)
Mechanical actions of dendritic-spine enlargement on presynaptic
exocytosis
2022-01-05
1/5 NeuroClub担当の野口(神経科学研究部 訪問研究員)です。
当日は、下記の論文を紹介させて頂く予定です。よろしくお願い致します。
**論文は下記URLよりダウンロード可能です。
↓
https://www.nature.com/articles/s41386-021-01196-y
Optogenetic stimulation of lateral hypothalamic orexin/dynorphin inputs in the ventral tegmental area potentiates mesolimbic dopamine neurotransmission and promotes reward-seeking behaviours.
Thomas CS, Mohammadkhani A, Rana M, Qiao M, Baimel C, Borgland SL.
Neuropsychopharmacology. 2021 Oct 18. doi: 10.1038/s41386-021-01196-y. Online ahead of print.
PMID: 34663867
2021-12-22
分子生理学の山澤です。
12月22日は下記の論文をご紹介いたします。
下記URLからダウンロードしてくださいますようお願いいたします。
どうぞ宜しくお願い致します。
山澤德志子(toshiko1998@jikei.ac.jp)
分子生理学講座(内線 2216)
https://www.nature.com/articles/s41586-021-04001-4
https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/34646018
Nature . 2021 Oct;598(7882):641-645.
A neuroanatomical basis for electroacupuncture to drive the vagal-adrenal axis
Shenbin Liu # 1 2 3 4 , Zhifu Wang # 1 , Yangshuai Su 1 5 , Lu Qi 1 , Wei Yang 1 , Mingzhou Fu 1 , Xianghong Jing 5 , Yanqing Wang 2 3 4 , Qiufu Ma 6
2021-12-15
産総研&神経科学研究部の釣木澤です。
12月15日のNCでは迷ったんですがMRIの普及も目的として最近発表した論文を紹介します。
PDFは下記からダウンロードできます。
Impact of anesthesia on static and dynamic functional connectivity in mice
Tsurugizawa T, Yoshimaru D,
Neuroimage, 2021 Nov 1;241:118413. doi: 10.1016/j.neuroimage.2021.118413
2021-12-01
12月1日のNCでは下記論文をご紹介いたします。
PDFは下記URLからダウンロードしてくださいますようお願いいたします。
よろしくお願いいたします。
A forebrain neural substrate for behavioral thermoregulation.
Jung S, Lee M, Kim DY, Son C, Ahn BH, Heo G, Park J, Kim M, Park HE, Koo
DJ, Park JH, Lee JW, Choe HK, Kim SY.
Neuron. 2021 Oct 20:S0896-6273(21)00712-1. doi: 10.1016/j.neuron.2021.09.
039. Online ahead of print.
PMID: 34687664
—
Yae K. Sugimura
Research Associate, PhD
Department of Neuroscience,
Center for Neuroscience of Pain,
Jikei University School of Medicine
2021-11-24
担当:薬理学講座の鈴木です。
下記論文を紹介いたします。
PDFは下記URLからダウンロードください。
https://www.dropbox.com/s/c46vuhm2bl9m70g/JC211124Suzuki.pdf?dl=0
Molecular and functional architecture of striatal dopamine release sites
Banerjee et al., 2022 Neuron
2021-11-17
11月17日担当の薬理学講座の川村です。以下の論文を紹介いたします。
https://onlinelibrary.wiley.com/doi/full/10.1111/jnc.15496
Spontaneous, transient adenosine release is not enhanced in
the CA1 region of hippocampus during severe ischemia models
Mallikarjunarao Ganesana, B. Jill Venton
2021-11-10
担当:徳永亮太PD
Capillary-associated microglia regulate vascular structure and function through PANX1-P2RY12 coupling in mice
Bisht K, Okojie KA, Sharma K, Lentferink DH, Sun YY, Chen HR, Uweru JO, Amancherla S, Calcuttawala Z, Campos-Salazar AB, Corliss B, Jabbour L, Benderoth J, Friestad B, Mills WA 3rd, Isakson BE, Tremblay MÈ, Kuan CY, Eyo UB.
Nat Commun. 2021 Sep 6;12(1):5289. doi: 10.1038/s41467-021-25590-8. PMID: 34489419; PMCID: PMC8421455.
2021-10-27
担当:石川太郎准教授
A Purkinje cell to parabrachial nucleus pathway enables broad cerebellar influence over the forebrain and emotional valence.
Christopher H. Chen, Leannah N. Newman, Amanda P. Stark, Katherine E. Bond, Dawei Zhang, Kefiloe Mutume, Isabella Flaquer, Wade G. Regehr*
2021-10-20
担当:佐藤奈保子(神経科学研究部大学院2年)
紹介論文:Neuropathic pain generates silent synapses in thalamic projection to anterior cingulate cortex. Wang YQ, Wang J, Xia SH, Gutstein HB, Huang YH, Schlüter OM, Cao JL, Dong Y. Pain. 2021 May 1;162(5):1322-1333. doi: 10.1097/j.pain.0000000000002149.
PMID: 33230002.
2021-10-13
麻酔科学講座ペインクリニック
倉田二郎教授特別セミナー
2021-10-06
担当:医学科2年・内藤礼
Ferguson BR, Gao WJ.
Thalamic Control of Cognition and Social Behavior Via Regulation of Gamma-Aminobutyric Acidergic Signaling and Excitation/Inhibition Balance in the Medial Prefrontal Cortex.
Biol Psychiatry. 2018 Apr 15;83(8):657-669.
doi: 10.1016/j.biopsych.2017.11.033.
Epub 2017 Dec 7.
PMID: 29373121;
PMCID: PMC5862785.
2021.09.29
担当:神経科学研究部大学院生4年・布間寛章
Oxytocin in the anterior cingulate cortex attenuates neuropathic pain and emotional anxiety by inhibiting presynaptic long-term potentiation.
Xu-Hui Li, Takanori Matsuura, Man Xue, Qi-Yu Chen, Ren-Hao Liu, Jing-Shan Lu, Wantong Shi, Kexin Fan, Zhaoxiang Zhou, Zhuang Miao, Jiale Yang,
Sara Wei, Feng Wei, Tao Chen, Min Zhuo
PMID: 34289348 DOI: 10.1016/j.celrep.2021.109411.
2021-09-22
担当:九州大学大学院修士1年 内山瑳和子
HepaCAM controls astrocyte self-organization and coupling
Baldwin KT, Tan CX, Strader ST, Jiang C, Savage JT, Elorza-Vidal X, Contreras X, Rülicke T, Hippenmeyer S, Estévez R, Ji RR, Eroglu C.
Neuron. 2021 Aug 4;109(15):2427-2442.e10. doi: 10.1016/j.neuron.2021.05.025. Epub 2021 Jun 24. PMID: 34171291.
2021-09-15
担当:神経科学研究部訪問研究員・山本純偉
Region-Specific and State-Dependent Astrocyte Ca 2+ Dynamics during the Sleep-Wake Cycle in Mice, Tsunematsu T, Sakata S, Sanagi T, Tanaka KF, Matsui K. J Neurosci. 2021 Jun 23;41(25):5440-5452. doi: 10.1523/JNEUROSCI.2912-20.2021. Epub 2021 May 18.
PMID: 34006590
2021-09-07
担当:解剖学:吉永怜史
iScience. 2021 Mar 6;24(4):102277.
doi: 10.1016/j.isci.2021.102277. eCollection 2021 Apr 23.
Comprehensive characterization of migration profiles of murine cerebral cortical neurons during development using FlashTag labeling
Satoshi Yoshinaga, Minkyung Shin, Ayako Kitazawa, Kazuhiro Ishii, Masato Tanuma, Atsushi Kasai, Hitoshi Hashimoto, Ken-Ichiro Kubo, Kazunori Nakajima
2021年9月1日
担当:神経科学研究部・高橋由香里
Pain modulates dopamine neurons via a spinal-parabrachial-mesencephalic circuit.
Yang H, de Jong JW, Cerniauskas I, Peck JR, Lim BK, Gong H, Fields HL, Lammel S.
Nat Neurosci. 2021 Aug 9.
doi: 10.1038/s41593-021-00903-8.
Epub ahead of print.
PMID: 34373644.
2021年7月14日
担当(ピンチヒッター):加藤(神経科学研究部)
Ho J, Tumkaya T, Aryal S, Choi H, Claridge-Chang A. Moving beyond P values: data analysis with estimation graphics. Nat Methods. 2019 Jul;16(7):565-566. doi: 10.1038/s41592-019-0470-3. PMID: 31217592.
2021年7月7日
担当:石川太郎先生(薬理)
Optogenetic stimulation of medial amygdala GABA neurons with kinetically different channelrhodopsin variants yield opposite behavioral outcomes
Aiste Baleisyte, Ralf Schneggenburger, Olexiy Kochubey
無料ですので、下記から直接ダウンロードをお願いします。
https://doi.org/10.1101/2021.06.30.450543
2021年6月30日
解剖学講座に赴任された久保健一郎教授のセミナー.
2021年6月23日
担当:薬理学講座・鈴木江津子先生
紹介論文:
Efficient optogenetic silencing of neurotransmitter release with a mosquito rhodopsin. Mahn et al, Neuron 109 1621-1635, 2021.
2021年6月16日
担当:浮地里佳子大学院生(糖尿病内科)
紹介論文:
Neuronal signals regulate obesity-induced β-cell proliferation by FoxM1
dependent mechanism, Junpei Yamamoto, Junta Imai, Tomohito Izumi, Hironori Takahashi, Yohei Kawana, Kei Takahashi, Shinjiro Kodama, Keizo Kaneko, Junhong Gao, Kenji Uno, Shojiro Sawada, Tomoichiro Asano, Vladimir V Kalinichenko, Etsuo A Susaki, Makoto Kanzaki, Hiroki R Ueda, Yasushi Ishigaki, Tetsuya Yamada, Hideki Katagiri, Nat Commun. 2017 Dec 5;8(1):1930. doi: 10.1038/s41467-017-01869-7. PMID: 29208957 PMCID: PMC5717276 DOI: 10.1038/s41467-017-01869-7
2021年6月9日
担当:籾山俊彦教授
Noradrenergic Signaling Disengages Feedforward Transmission in the Nucleus Accumbens Shell
by Kevin M. Manz, Benjamin C. Coleman, Carrie A. Grueter, Brenda C. Shields, Michael R. Tadross and Brad A. Grueter
J Neurosci. 41:3752-3763, 2021
2021年6月2日
担当:神経科学研究部・杉村
紹介論文:
Dissociable control of unconditioned responses and associative fear learning by parabrachial CGRP neurons.
Bowen AJ, Chen JY, Huang YW, Baertsch NA, Park S, Palmiter RD.
eLife. 2020 Aug 28;9:e59799. doi: 10.7554/eLife.59799. PMID: 32856589
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この間約2年の記録は追って掲示します.
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2019年7月17日 (水)
NC190717@大学1号館17階カンファCD 山澤
分子生理の山澤です。
以下の論文を紹介させていただきます。
Nakashima A, Ihara N, Shigeta M, Kiyonari H, Ikegaya Y, Takeuchi H.
Structured spike series specify gene expression patterns for olfactory
circuit formation. Science, 365 (6448), 2019.
Neural circuits emerge through the interplay of genetic programming and
activity-dependent processes. During the development of the mouse olfactory
map, axons segregate into distinct glomeruli in an olfactory receptor
(OR)-dependent manner. ORs generate a combinatorial code of axon-sorting
molecules whose expression is regulated by neural activity. However, it
remains unclear how neural activity induces OR-specific expression patterns
of axon-sorting molecules. We found that the temporal patterns of
spontaneous neuronal spikes were not spatially organized but were correlated
with the OR types. Receptor substitution experiments demonstrated that ORs
determine spontaneous activity patterns. Moreover, optogenetically
differentiated patterns of neuronal activity induced specific expression of
the corresponding axon-sorting molecules and regulated axonal segregation.
Thus, OR-dependent temporal patterns of spontaneous activity play
instructive roles in generating the combinatorial code of axon-sorting
molecules during olfactory map formation.
以下からダウンロードください。
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/31171707
2019年7月10日 (水)
NC190710@大学1号館17階カンファCD ふま
神経科学研究部大学院2年の布間と申します。
以下の論文を紹介させていただきます。
Migraine-Associated TRESK Mutations Increase Neuronal Excitability
through Alternative Translation
Initiation and Inhibition of TREK
Perrine Royal, Alba Andres-Bilbe, Pablo A´ valos Prado, …, Xavier
Gasull, Joshua Levitz, Guillaume Sandoz
Neuron. 2019 Jan 16;101(2):232-245.e6.
以下からダウンロードください。
https://doi.org/10.1016/j.neuron.2018.11.039
よろしくお願いいたします。
布間寛章
東京慈恵会医科大学 麻酔科学講座
麻酔科学・侵襲防御医学大学院
神経科学研究部
布間 寛章
2019年7月 3日 (水)
NC190703@大学1号館17階カンファCD
今週のNeuroclubでは、最近出た自分たちの論文をご紹介します。
脊髄小脳変性症42型の症例とモデルマウスの解析です。
Ataxic phenotype with altered CaV3.1 channel property in a mouse model
for spinocerebellar ataxia 42.
Hashiguchi et al. Neurobiol Dis. 2019 Jun 20:104516.
ダウンロード
石川太郎
薬理学講座
2019年6月26日 (水)
NC190626@大学1号館17階カンファCD
神経科学研究部大学院4年の矢島愛美です。
6月26日は以下の論文を紹介します。
よろしくお願いします。
Basolateral amygdala input to the medial prefrontal cortex controls
obsessive-compulsive disorder-like checking behavior.
Sun T, Song Z, Tian Y, Tian W, Zhu C, Ji G, Luo Y, Chen S, Wang L, Mao Y,
Xie W, Zhong H, Zhao F, Luo MH, Tao W, Wang H, Li J, Li J, Zhou J, Wang
K, Zhang Z.
Proc Natl Acad Sci U S A. 2019 Feb 26;116(9):3799-3804. doi: 10.1073/
pnas.1814292116. Epub 2019 Feb 11.
PMID: 30808765
ダウンロード
Obsessive-compulsive disorder (OCD) affects ∼1 to 3% of the world’s
population. However, the neural mechanisms underlying the excessive
checking symptoms in OCD are not fully understood. Using viral neuronal
tracing in mice, we found that glutamatergic neurons from the
basolateral amygdala (BLAGlu) project onto both medial prefrontal cortex
glutamate (mPFCGlu) and GABA (mPFCGABA) neurons that locally innervate
mPFCGlu neurons. Next, we developed an OCD checking mouse model with
quinpirole-induced repetitive checking behaviors. This model
demonstrated decreased glutamatergic mPFC microcircuit activity
regulated by enhanced BLAGlu inputs. Optical or chemogenetic
manipulations of this maladaptive circuitry restored the behavioral
response. These findings were verified in a mouse
functionalmagneticresonanceimaging(fMRI)study,inwhich the BLA–mPFC
functional connectivity was increased in OCD mice. Together, these
findings define a unique BLAGlu→mPFCGABA→Glu circuit that controls the
checking symptoms of OCD.
2019年6月19日 (水)
NC190619@大学1号館17階カンファCD
明日のニューロクラブの担当の神経科学研究部の大学院の浮地里佳子です。
下記の論文を紹介いたします。
場所はカンファCDです。
よろしくお願いいたします。
ダウンロードされる方はこちらから↓
ダウンロード
TLR4 deficiency abrogated widespread tactile allodynia, but not
widespread thermal hyperalgesia and trigeminal neuropathic pain after
partial infraorbital nerve transection.
Hu TT, Wang RR, Tang YY, Wu YX, Yu J, Hou WW, Lou GD, Zhou YD, Zhang SH,
Chen Z.
Pain. 2018 Feb;159(2):273-283. doi: 10.1097/j.pain.0000000000001100.
PMID: 29112008 DOI: 10.1097/j.pain.0000000000001100
Abstract
Pain sensitization after partial infraorbital nerve transection (p-IONX)
in mice not only presents in orofacial region, but also spreads to
distant body parts. The roles of toll-like receptor 4 (TLR4) in
orofacial pain and the spreading process are still unclear. Here, we
found that mice with deficient TLR4 because of Tr4 gene point mutation (
C3H/HeJ) or spontaneous deletion (C57BL/10ScNJ) developed tactile
allodynia and thermal hyperalgesia in the vibrissal pad in a parallel
way to their respective wild types (C3HeB/FeJ or C57BL/6J) after p-IONX.
However, allodynia in the hind paw was absent in mice with TLR4
deficiency. Pharmacological antagonism of TLR4 with LPS-RS, administered
either intracisternally or intrathecally, abrogated allodynia in the
hind paw without affecting the hypersensitivity in the vibrissal pad and
hyperalgesia in the hind paw. Although TNF-α expression was upregulated
in both the medulla and lumbar cord, the expression of TLR4 downstream
molecule MyD88 increased only in the lumbar cord after p-IONX in wild
types. By contrast, hind paw hypersensitivity after partial sciatic
nerve ligation was significantly attenuated by TLR4 deletion. The
hypersensitivity, which did not spread to the vibrissal pad, was
accompanied with upregulation of MyD88 in the lumbar cord rather than in
the medulla. These results suggest that TLR4 participates in the spread
of allodynia component of orofacial pain to distant body sites, but not
trigeminal neuropathic pain or the spread of its hyperalgesia component.
This study suggests that TLR4 may serve as a potential target for the
management of widespread allodynia associated with orofacial pain.
2019年6月12日 (水)
6月12日の紹介論文
皆様、
明日は下記論文を紹介いたします。
よろしくお願いいたします。
ここをクリックしてダウンロード
薬理学講座 志牟田美佐
Predictive and reactive reward signals conveyed by climbing fiber inputs to cerebellar Purkinje cells.
Kostadinov D, Beau M, Pozo MB, Häusser M.
Nat Neurosci. 2019 Jun;22(6):950-962. doi: 10.1038/s41593-019-0381-8. Epub 2019 Apr 29.
Abstract
There is increasing evidence for a cerebellar contribution to cognitive processing, but the specific input pathways conveying this information remain unclear. We probed the role of climbing fiber inputs to Purkinje cells in generating and evaluating predictions about associations between motor actions, sensory stimuli and reward. We trained mice to perform a visuomotor integration task to receive a reward and interleaved cued and random rewards between task trials. Using two-photon calcium imaging and Neuropixels probe recordings of Purkinje cell activity, we show that climbing fibers signal reward expectation, delivery and omission. These signals map onto cerebellar microzones, with reward delivery activating some microzones and suppressing others, and with reward omission activating both reward-activated and reward-suppressed microzones. Moreover, responses to predictable rewards are progressively suppressed during learning. Our findings elucidate a specific input pathway for cerebellar contributions to reward signaling and provide a mechanistic link between cerebellar activity and the creation and evaluation of predictions.
2019年6月 5日 (水)
NC20190605@大学1号館17階カンファCD
Insular cortex processes aversive somatosensory information and is crucial for threat learning
Introduced by Mathieu Piché
2019年5月22日
担当加藤
5/22は以下のeNeuroに載った2報を併せて紹介します。1報は2017年のGereauとBruchasたちの論文、もう1報は最近のBrownたちの論文です。
Divergent Modulation of Nociception by Glutamatergic and GABAergic Neuronal Subpopulations in the Periaqueductal Gray
Vijay K. Samineni, Jose G. Grajales-Reyes, Bryan A. Copits, Daniel E. O’Brien, Sarah L. Trigg, Adrian M. Gomez, Michael R. Bruchas and Robert W. Gereau
eNeuro 17 March 2017, 4 (2) ENEURO.0129-16.2017
DOI: https://doi.org/10.1523/ENEURO.0129-16.2017
The Role of Glutamatergic and Dopaminergic Neurons in the Periaqueductal Gray/Dorsal Raphe: Separating Analgesia and Anxiety
Norman E. Taylor, JunZhu Pei, Jie Zhang, Ksenia Y. Vlasov, Trevor Davis, Emma Taylor, Feng-Ju Weng, Christa J. Van Dort, Ken Solt and Emery N. Brown
eNeuro 12 February 2019, 6 (1) ENEURO.0018-18.2019
DOI: https://doi.org/10.1523/ENEURO.0018-18.2019
2019年5月15日 (水)
NC20190515@大学2号館1403会議室 担当奥田
5/15のNeuroClubでは以下の論文を紹介いたします。
A Common Neuroendocrine Substrate for Diverse General Anesthetics and Sleep
Li-Feng Jiang-Xie, Luping Yin, Shengli Zhao, Vincent Prevosto, Bao-Xia Han, Kafui Dzirasa, and Fan Wang
Neuron April 18, 2019
PMID: 31006556
よろしくお願いいたします。
神経科学研究部大学院生
奥田崇雄
2019年5月 8日 (水)
NC20190508@大学2号館1403会議室 担当中村
5月8日のNeuroclubでは、以下の論文を紹介いたします。
Underpinning heterogeneity in synaptic transmission by presynaptic
ensembles of distinct morphological modules.
Fekete A, Nakamura Y, Yang YM, Herlitze S, Mark MD, DiGregorio DA, Wang
LY.
Nat Commun. 2019 10:826.
Abstract
Synaptic heterogeneity is widely observed but its underpinnings remain
elusive. We addressed this issue using mature calyx of Held synapses
whose numbers of bouton-like swellings on stalks of the nerve terminals
inversely correlate with release probability (Pr). We examined
presynaptic Ca2+ currents and transients, topology of fluorescently
tagged knock-in Ca2+ channels, and Ca2+ channel-synaptic vesicle (SV)
coupling distance using Ca2+ chelator and inhibitor of septin cytomatrix
in morphologically diverse synapses. We found that larger clusters of
Ca2+ channels with tighter coupling distance to SVs elevate Pr in stalks,
while smaller clusters with looser coupling distance lower Pr in
swellings. Septin is a molecular determinant of the differences in
coupling distance. Supported by numerical simulations, we propose that
varying the ensemble of two morphological modules containing distinct
Ca2+ channel-SV topographies diversifies Pr in the terminal, thereby
establishing a morpho-functional continuum that expands the coding
capacity within a single synapse population.
よろしくお願いいたします。
2019年4月24日 (水)
NC20190424@大学1号館17階カンファCD 担当高橋
来週4月24日担当の神経科学の高橋です。
下記の論文を紹介いたします。
場所はカンファCDです。
よろしくお願いいたします。
論文は添付しました。
ダウンロードされる方はこちらから↓
https://www.nature.com/articles/s41586-018-0515-2
Touch and tactile neuropathic pain sensitivity are set by corticospinal projections.
Liu Y, Latremoliere A, Li X, Zhang Z, Chen M, Wang X, Fang C, Zhu J, Alexandre C, Gao Z, Chen B, Ding X, Zhou JY, Zhang Y, Chen C, Wang KH, Woolf CJ, He Z.
Nature. 2018 Sep;561(7724):547-550. doi: 10.1038/s41586-018-0515-2. Epub 2018 Sep 12.
Abstract
Current models of somatosensory perception emphasize transmission from primary sensory neurons to the spinal cord and on to the brain. Mental influence on perception is largely assumed to occur locally within the brain. Here we investigate whether sensory inflow through the spinal cord undergoes direct top-down control by the cortex. Although the corticospinal tract (CST) is traditionally viewed as a primary motor pathway, a subset of corticospinal neurons (CSNs) originating in the primary and secondary somatosensory cortex directly innervate the spinal dorsal horn via CST axons. Either reduction in somatosensory CSN activity or transection of the CST in mice selectively impairs behavioural responses to light touch without altering responses to noxious stimuli. Moreover, such CSN manipulation greatly attenuates tactile allodynia in a model of peripheral neuropathic pain. Tactile stimulation activates somatosensory CSNs, and their corticospinal projections facilitate light-touch-evoked activity of cholecystokinin interneurons in the deep dorsal horn. This touch-driven feed-forward spinal-cortical-spinal sensitization loop is important for the recruitment of spinal nociceptive neurons under tactile allodynia. These results reveal direct cortical modulation of normal and pathological tactile sensory processing in the spinal cord and open up opportunities for new treatments for neuropathic pain.
2019年4月17日 (水)
NC20190417@大学1号館17階カンファCD 担当有村
来週4月17日担当の神経科学の有村です。
下記の論文を紹介いたします。
場所はカンファCDです。
よろしくお願いいたします。
有村拝
Oxytocin modulates social value representations in the amygdala.
Liu Y, Li S, Lin W, Li W, Yan X, Wang X, Pan X, Rutledge RB, Ma Y.
Nat Neurosci. 2019 Apr;22(4):633-641. PMID: 30911182
Abstract
Humans exhibit considerable variation in how they value their own interest relative to the interests of others. Deciphering the neural codes representing potential rewards for self and others is crucial for understanding social decision-making. Here we integrate computational modeling with functional magnetic resonance imaging to investigate the neural representation of social value and the modulation by oxytocin, a nine-amino acid neuropeptide, in participants evaluating monetary allocations to self and other (self–other allocations). We found that an individual’s preferred self–other allocation serves as a reference point for computing the value of potential self–other allocations. In more prosocial participants, amygdala activity encoded a social-value-distance signal; that is, the value dissimilarity between potential and preferred allocations. Intranasal oxytocin administration amplified this amygdala representation and increased prosocial behavior in more individualistic participants but not in more prosocial ones. Our results reveal a neurocomputational mechanism underlying social-value representations and suggest that oxytocin may promote prosociality by modulating social-value representations in the amygdala.
2019年4月10日 (水)
4月10日は下記の論文を紹介します。お手数ですがダウンロードは各自お願いします。
4月6日
籾山俊彦
Cholinergic Interneurons Amplify Thalamostriatal Excitation of Striatal
Indirect Pathway Neurons in Parkinson’s Disease Models.
by
Tanimura A, Du Y, Kondapalli J, Wokosin DL, Surmeier DJ.
Neuron 101:444-458, 2019.
2019年4月 2日 (火)
2019 Spring International Conference presented by Jikei Center for Neuroscience of Pain
flyer pdf file
2019年3月27日 (水)
NC20190327@大学1号館17階カンファCD 担当 野口
3/27担当の野口(神経科学・訪問研究員)です.
下記の論文を紹介させて頂く予定です.(場所はカンファCDです。)
GABA and glutamate neurons in the VTA regulate sleep and wakefulness.
Yu X, Li W, Ma Y, Tossell K, Harris JJ, Harding EC, Ba W, Miracca G,
Wang D, Li L, Guo J, Chen M, Li Y, Yustos R, Vyssotski AL, Burdakov D,
Yang Q, Dong H, Franks NP, Wisden W.
Nat Neurosci. 2019 Jan;22(1):106-119. doi: 10.1038/s41593-018-0288-9.
Epub 2018 Dec 17.
PMID: 30559475
ダウンロード
Abstract
We screened for novel circuits in the mouse brain that promote
wakefulness. Chemogenetic activation experiments and
electroencephalogram recordings pointed to glutamatergic/nitrergic (NOS1)
and GABAergic neurons in the ventral tegmental area (VTA). Activating
glutamatergic/NOS1 neurons, which were wake- and rapid eye movement (REM)
sleep-active, produced wakefulness through projections to the nucleus
accumbens and the lateral hypothalamus. Lesioning the glutamate cells
impaired the consolidation of wakefulness. By contrast, activation of
GABAergic VTA neurons elicited long-lasting non-rapid-eye-movement-like
sleep resembling sedation. Lesioning these neurons produced an increase
in wakefulness that persisted for at least 4 months. Surprisingly, these
VTA GABAergic neurons were wake- and REM sleep-active. We suggest that
GABAergic VTA neurons may limit wakefulness by inhibiting the arousal-
promoting VTA glutamatergic and/or dopaminergic neurons and through
projections to the lateral hypothalamus. Thus, in addition to its
contribution to goal- and reward-directed behaviors, the VTA has a role
in regulating sleep and wakefulness.
2019年3月20日 (水)
NC20190320@大学1号館17階カンファCD 担当杉村
Neuroclubの皆様
来週3月20日担当の神経科学の杉村です。
下記の論文を紹介いたします。
ダウンロードをお願いします。
場所はカンファCDです。
よろしくお願いいたします。
神経科学研究部
杉村弥恵
Identifying the pathways required for coping behaviours associated with
sustained pain.
Huang T, Lin SH, Malewicz NM, Zhang Y, Zhang Y, Goulding M, LaMotte RH,
Ma Q.
Nature. 2019 Jan;565(7737):86-90.
PMID: 30532001
Natureのページからダウンロード
Abstract
Animals and humans display two types of response to noxious stimuli. The
first includes reflexive defensive responses that prevent or limit
injury; a well-known example of these responses is the quick withdrawal
of one’s hand upon touching a hot object. When the first-line response
fails to prevent tissue damage (for example, a finger is burnt), the
resulting pain invokes a second-line coping response-such as licking the
injured area to soothe suffering. However, the underlying neural
circuits that drive these two strings of behaviour remain poorly
understood. Here we show in mice that spinal neurons marked by
coexpression of TAC1Cre and LBX1Flpo drive coping responses associated
with pain. Ablation of these spinal neurons led to the loss of both
persistent licking and conditioned aversion evoked by stimuli (including
skin pinching and burn injury) that-in humans-produce sustained pain,
without affecting any of the reflexive defensive reactions that we
tested. This selective indifference to sustained pain resembles the
phenotype seen in humans with lesions of medial thalamic nuclei1-3.
Consistently, spinal TAC1-lineage neurons are connected to medial
thalamic nuclei by direct projections and via indirect routes through
the superior lateral parabrachial nuclei. Furthermore, the anatomical
and functional segregation observed at the spinal level also applies to
primary sensory neurons. For example, in response to noxious mechanical
stimuli, MRGPRD- and TRPV1-positive nociceptors are required to elicit
reflexive and coping responses, respectively. Our study therefore
reveals a fundamental subdivision within the cutaneous somatosensory
system, and challenges the validity of using reflexive defensive
responses to measure sustained pain.
2019年3月 6日 (水)
2019年3月6日Neuroclub
Neuroclubの皆さま
神経科学の大学院1年目の浮地です。
3月6日は下記の論文を紹介いたします。PDFで添付しております。
連絡が遅くなり申し訳ありません。どうぞよろしくお願いいたします。
Endogenous opioids regulate moment-to-moment neuronal communication and
excitability.
Winters BL, Gregoriou GC, Kissiwaa SA, Wells OA, Medagoda DI, Hermes SM,
Burford NT, Alt A, Aicher SA, Bagley EE.
Nat Commun. 2017 Mar 22;8:14611.
PMID: 28327612 PMCID: PMC5364458 DOI: 10.1038/ncomms14611
浮地里佳子
2019年2月20日 (水)
2月20日紹介論文 布間
神経科学研究部大学院1年布間と申します。
下記論文を紹介させていただきます。
よろしくお願いいたします。
A Dual Noradrenergic Mechanism for the Relief of Neuropathic Allodynia
by the Antidepressant Drugs
Duloxetine and Amitriptyline
Me´lanie Kremer, RIpek Yalcin, Yannick Goumon, Xavier Wurtz, Laurent
Nexon, Dorothe´e Daniel, Salim Megat,1hian A. Ceredig, Carl Ernst,
XGustavo Turecki, Virginie Chavant, Jean-Franc¸ois The´roux, Adrien
Lacaud,Lauriane-Elisabeth Joganah, Vincent Lelievre, Dominique Massotte,
XPierre-Eric Lutz, XRalf Gilsbach, Eric Salvat, and Michel Barrot
The Journal of Neuroscience, November 14, 2018 • 38(46):9934 –9954
東京慈恵会医科大学 麻酔科学講座
麻酔科学・侵襲防御医学大学院
神経科学研究部
布間 寛章
〒105-8461 東京都港区西新橋3-25-8
TEL : 03-3433-1111 (内線:2396)
2019年2月13日 (水)
2019年2月13日紹介論文(加藤)
ご連絡が遅れました。2月13日担当の加藤です。
大変申し訳ありませんが、2月13日のNeuroClubの開始を10:20からにさせていただきますようお願いいたします。
場所は大学1号館17階カンファCDです。
時間も短いので頭足類の簡単な行動だけの短い論文を2報紹介します。
加藤総夫
Evidence of episodic-like memory in cuttlefish, Christelle Jozet-Alves, Marion Bertin, Nicola S. Clayton
Open ArchiveDOI:https://doi.org/10.1016/j.cub.2013.10.021
VOLUME 23, ISSUE 23, PR1033-R1035, DECEMBER 02, 2013
Richter JN, Hochner B, Kuba MJ (2016)Pull or Push? Octopuses Solve a Puzzle Problem.PLoS ONE 11(3): e0152048. doi:10.1371/journal.pone.0152048
2019年2月 6日 (水)
2月6日紹介論文
今週のNeuroClubでは下記の論文を紹介いたします。
難しくないので、配属の学生さんも理解できる内容だろうと思います。
1ページ目がダイジェスト版なので、それだけでも概要は掴めると思います。
よろしくお願いします。
Cerebellar modulation of the reward circuitry and social behavior.
Carta I, Chen CH, Schott AL, Dorizan S, Khodakhah K.
Science. 2019 Jan 18;363(6424).
https://www.dropbox.com/s/kvunft4funs5qty/JC190206Ishikawa.pdf?dl=0
Abstract
The cerebellum has been implicated in a number of nonmotor mental disorders such as autism spectrum disorder, schizophrenia, and addiction. However, its contribution to these disorders is not well understood. In mice, we found that the cerebellum sends direct excitatory projections to the ventral tegmental area (VTA), one of the brain regions that processes and encodes reward. Optogenetic activation of the cerebello-VTA projections was rewarding and, in a three-chamber social task, these projections were more active when the animal explored the social chamber. Intriguingly, activity in the cerebello-VTA pathway was required for the mice to show social preference in this task. Our data delineate a major, previously unappreciated role for the cerebellum in controlling the reward circuitry and social behavior.
石川太郎
東京慈恵会医科大学 薬理学講座
2019年1月30日 (水)
1月30日紹介論文
神経科学研究部大学院3年の矢島愛美です。
1月30日は以下の論文を紹介させて頂きます。よろしくお願い致します。
Neurochem Int. 2019 Jan 8. pii: S0197-0186(18)30506-0. doi: 10.1016/j.
neuint.2019.01.007. [Epub ahead of print]
Long-term application of cannabinoids leads to dissociation between
changes in cAMP and modulation of GABAA receptors of mouse trigeminal
sensory neurons.
Celotto L1, Eroli F2, Nistri A3, Vilotti S4.
Author information
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この間約8年の記録は追って掲示します.
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2010年11月30日
今回担当の奥津です。
下記の論文を紹介します。
Keller AF, Beggs S, Salter MW, De Koninck Y. Transformation of the output of spinal lamina I neurons after nerve injury and microglia stimulation underlying neuropathic pain. Mol Pain. 2007 Sep 27;3:27. doi: 10.1186/1744-8069-3-27. PMID: 17900333; PMCID: PMC2093929.
神経生理学研究室
奥津
2010年11月9日
次回(11/9)Journal Club担当の野口(神経生理)です。
「全面禁煙か分煙、全事業所で義務化」とする法案(労働安全衛生法改正案)が現在
開催中の臨時国会に提出されるとの報道がありました。法案が通過し義務化となりす
と、今後は事業所(職場)で「全面禁煙か分煙」が実施されているか否かについて、
労基署の査察が入ることになります。
これを機に禁煙される方が更に増えるのかな?と思っています。
ところで、「せっかく頑張って禁煙したのに、体重が増えてしまった…」という苦
情(?)をよく受けます。禁煙後体重増加のメカニズムはまだ良く分かっていません
が、この現象に関連すると考えられる、下記の論文を今回は紹介させていただきます。
Nicotine decreases food intake through activation of POMC neurons.
Mineur YS, Abizaid A, Rao Y, Salas R, DiLeone RJ, Gündisch D, Diano
S, De Biasi M, Horvath TL, Gao XB, Picciotto MR.
Science. 2011 Jun 10;332(6035):1330-2.
http://www.sciencemag.org/content/332/6035/1330.short
Full Text(PDF)
http://www.sciencemag.org/content/332/6035/1330.full.pdf
Materials/Methods, Supporting Text, Tables, Figures, and/or References(PDF)
http://www.sciencemag.org/content/suppl/2011/06/08/332.6035.1330.DC1/Mineur.SOM.pdf
よろしくお願い致します。
2010年11月2日
担当:加藤
Dear NeuroClubists,
I will introduce the attached article.
I visited this laboratory in May and October, twice a year!, and
became convinced of the results.
Wang F, Zhu J, Zhu H, Zhang Q, Lin Z, Hu H. Bidirectional control of social hierarchy by synaptic efficacy in medial prefrontal cortex. Science. 2011 Nov 4;334(6056):693-7. doi: 10.1126/science.1209951. Epub 2011 Sep 29. PMID: 21960531.
The supporting online material file, which might not be very
necessary, is too large to be sent as mail attachment and found at:
http://www.sciencemag.org/content/early/2011/09/28/science.1209951/suppl/DC1
2010年10月19日
薬理学講座の川村です。
次回Neuroclubの論文を送付いたします。
Marpegan L, Swanstrom AE, Chung K, Simon T, Haydon PG, Khan SK, Liu AC, Herzog ED, Beaulé C. Circadian regulation of ATP release in astrocytes. J Neurosci. 2011 Jun 8;31(23):8342-50. doi: 10.1523/JNEUROSCI.6537-10.2011. PMID: 21653839; PMCID: PMC3135876.
よろしくお願いいたします。
薬理学講座 川村将仁
2010年10月12日
神経生理学教室の佐藤です。
10月12日の NeuroClub では以下の論文を紹介させていただきます。
http://www.nature.com/nature/journal/v468/n7321/pdf/nature09559.pdf
Supplementary imformation
http://www.nature.com/nature/journal/v468/n7321/extref/nature09559-s1.pdf
よろしくお願いします。
2010年10月5日
NeuroClub参加者の皆様
次回NC担当の神経生理の永瀬です。
ご紹介する論文を送付いたします。
Di Castro MA, Chuquet J, Liaudet N, Bhaukaurally K, Santello M, Bouvier D, Tiret P, Volterra A. Local Ca2+ detection and modulation of synaptic release by astrocytes. Nat Neurosci. 2011 Sep 11;14(10):1276-84. doi: 10.1038/nn.2929. PMID: 21909085.
よろしくお願いします。
神経生理 永瀬将志
2010年9月21日
NeuroClubの皆様
9/28のNeuroClubは以下の論文をご紹介いたします。
The Journal of Neuroscience, July 28, 2010 • 30(30):10048 –10060
Rapid Activation of Dormant Presynaptic Terminals by
Phorbol Esters
Chun Yun Chang, Xiaoping Jiang, Krista L. Moulder, and Steven Mennerick
神経生理 河野洋幸
…
2010年9月21日
NeuroClubの皆様
9/21に初担当の辻です。
以下の論文をご紹介いたします。
Progressive loss of phasic, but not tonic, GABA(A) receptor-mediated
inhibition in dentate granule cells in a model of post-traumatic epilepsy in
rats.
Pavlov I, Huusko N, Drexel M, Kirchmair E, Sperk G, Pitkänen A, Walker
MC.
Neuroscience. 2011 Aug 4.
PMID:21840377
神経生理学研究室
辻 恵
2010年6月30日
神経生理学・解剖学の皆様
来週6月30日のNeuro Club担当
神経生理の岩瀬です。
論文
Science. 2008 Aug 1;321(5889):702-5.
The cell and molecular basis of mechanical, cold, and inflammatory pain.
Abrahamsen B, Zhao J, Asante CO, Cendan CM, Marsh S, Martinez-Barbera JP, Nassar MA, Dickenson AH, Wood JN.
http://www.sciencemag.org/cgi/content/full/321/5889/702
を中心に、1次感覚神経線維と疼痛伝達路の話をご紹介させて頂きます。
*supplemental figureが多めです
宜しくお願いします。
2010年6月14日
NeuroClub参加者の皆様
今週のNCを担当いたします神経生理の高橋です。
今回、ご紹介する論文を送付いたします。
Borst JG. The low synaptic release probability in vivo. Trends Neurosci. 2010 Jun;33(6):259-66. doi: 10.1016/j.tins.2010.03.003. Epub 2010 Apr 3. PMID: 20371122.
よろしくお願いします。
高橋