
-
生物通官微
陪你抓住生命科技
跳动的脉搏
海马CA3区到CA1区的纵向兴奋与层状前馈抑制机制
《Hippocampus》:Longitudinal Excitation and Lamellar Feedforward Inhibition of the Hippocampal CA3 to CA1 Projections
【字体: 大 中 小 】 时间:2025年10月26日 来源:Hippocampus 2.7
编辑推荐:
海马体Schaffer小体光遗传学刺激显示纵向轴上兴奋性信号传导效率高于抑制性信号,远端CA1光诱发的抑制性突触后电流(oIPSCs)显著弱于近端,而兴奋性突触后电流(oEPSCs)保持稳定,提示纵向轴上兴奋性突触传递优势。
海马体是一种纵向延伸的脑结构,其典型特征是三突触回路,包括齿状回(DG)、CA3和CA1亚区,这一结构在横截面切片中清晰可见,并且贯穿整个海马体。传统上,人们通过横截面切片来研究海马体回路的内在特性。然而,这种三突触传导不仅限于横截面;来自CA3到CA1的兴奋性投射——即谢弗侧支(Schaffer collaterals)——也沿着纵向(隔颞)轴延伸。尽管谢弗侧支的纵向投射在解剖学上已被证实,但其生理特性仍缺乏研究。在这项研究中,我们利用表达通道视紫红质-2(Channelrhodopsin-2, ChR2)的光刺激技术记录了谢弗侧支的横向和纵向传导特性。结果表明,光学诱发的抑制性突触后电流(optically evoked inhibitory postsynaptic currents, oIPSCs)在远端CA1区域显著较弱,而光学诱发的兴奋性突触后电流(optically evoked excitatory postsynaptic currents, oEPSCs)在纵向轴上的分布保持一致。此外,介导前馈抑制的CA1中间神经元在远端区域接收到的oEPSCs也较弱。这些发现表明,谢弗侧支在海马体的纵向轴上更有效地传递兴奋性信号而非抑制性信号。
作者声明没有利益冲突。