Suppr超能文献

灵长类动物(加氏长尾猴)中枢听觉系统髓鞘形成和胆碱能神经支配的发育。

Development of myelination and cholinergic innervation in the central auditory system of a prosimian primate (Otolemur garnetti).

机构信息

Department of Psychology, Vanderbilt University, Nashville, Tennessee, 37205.

出版信息

J Comp Neurol. 2013 Nov;521(16):3804-16. doi: 10.1002/cne.23379.

Abstract

Change in the timeline of neurobiological growth is an important source of biological variation, and thus phenotypic evolution. However, no study has to date investigated sensory system development in any of the prosimian primates that are thought to most closely resemble our earliest primate ancestors. Acetylcholine (ACh) is a neurotransmitter critical to normal brain function by regulating synaptic plasticity associated with attention and learning. Myelination is an important structural component of the brain because it facilitates rapid neuronal communication. In this work we investigated the expression of acetylcholinesterase (AChE) and the density of myelinated axons throughout postnatal development in the inferior colliculus (IC), medial geniculate complex (MGC), and auditory cortex (auditory core, belt, and parabelt) in Garnett's greater galago (Otolemur garnetti). We found that the IC and MGC exhibit relatively high myelinated fiber length density (MFLD) values at birth and attain adult-like values by the species-typical age at weaning. In contrast, neocortical auditory fields are relatively unmyelinated at birth and only attain adult-like MFLD values by the species-typical age at puberty. Analysis of AChE expression indicated that, in contrast to evidence from rodent samples, the adult-like distribution of AChE in the core area of auditory cortex, dense bands in layers I, IIIb/IV, and Vb/VI, is present at birth. These data indicate the differential developmental trajectory of central auditory system structures and demonstrate the early onset of adult-like AChE expression in primary auditory cortex in O. garnetti, suggesting the auditory system is more developed at birth in primates compared to rodents.

摘要

神经生物学生长轨迹的变化是生物变异的一个重要来源,也是表型进化的一个重要来源。然而,迄今为止,没有研究调查过被认为最接近我们最早的灵长类祖先的任何原猴类的感觉系统发育。乙酰胆碱 (ACh) 是一种神经递质,通过调节与注意力和学习相关的突触可塑性,对正常大脑功能至关重要。髓鞘形成是大脑的一个重要结构组成部分,因为它促进了神经元的快速通讯。在这项工作中,我们研究了乙酰胆碱酯酶 (AChE) 的表达以及在加内特氏大狐猴 (Otolemur garnetti) 的下丘 (IC)、内侧膝状体复合体 (MGC) 和听觉皮层 (听觉核心、带和副带) 中整个出生后发育过程中髓鞘化轴突的密度。我们发现,IC 和 MGC 在出生时具有相对较高的髓鞘纤维长度密度 (MFLD) 值,并在物种典型的断奶年龄达到成年样值。相比之下,皮质听觉区在出生时相对未髓鞘化,仅在物种典型的青春期年龄达到成年样 MFLD 值。AChE 表达分析表明,与啮齿动物样本的证据相反,AChE 在听觉皮层核心区的成年样分布,即 I 层、IIIb/IV 层和 Vb/VI 层的密集带,在出生时就存在。这些数据表明中枢听觉系统结构的发育轨迹不同,并表明在 O. garnetti 中初级听觉皮层的成年样 AChE 表达出现较早,这表明与啮齿动物相比,灵长类动物的听觉系统在出生时发育得更为成熟。

相似文献

2
大鼠初级听觉皮层:在发育中的膝状体皮质投射中乙酰胆碱酯酶活性的短暂表达。
Brain Res Dev Brain Res. 1991 Jan 15;58(1):81-95. doi: 10.1016/0165-3806(91)90240-j.
4
猕猴听觉皮层中囊泡谷氨酸转运体VGluT2的区域和层状分布。
J Chem Neuroanat. 2009 Oct;38(2):106-16. doi: 10.1016/j.jchemneu.2009.05.002. Epub 2009 May 14.
5
大鼠皮层下听觉核团神经元数量的无偏倚体视学估计
Hear Res. 2002 Jun;168(1-2):12-24. doi: 10.1016/s0378-5955(02)00374-x.
6
食蟹猴听皮层的丘脑连接:外侧带和旁外侧带区域。
Anat Rec (Hoboken). 2012 May;295(5):822-36. doi: 10.1002/ar.22454. Epub 2012 Mar 29.
7
大鼠中枢听觉系统中 SMI-32 免疫反应性神经元的分布。
Brain Struct Funct. 2012 Jan;217(1):19-36. doi: 10.1007/s00429-011-0329-6. Epub 2011 Jun 9.
8
笔尾树鼩通向皮层的听觉通路。
J Comp Neurol. 1976 Apr 1;166(3):303-40. doi: 10.1002/cne.901660304.
9
夜猴听觉皮层向丘脑和中脑的投射
J Comp Neurol. 1978 Feb 15;177(4):573-55. doi: 10.1002/cne.901770402.
10
听觉皮层向投射到下丘的中脑胆碱能神经元的投射。
Neuroscience. 2010 Mar 10;166(1):231-40. doi: 10.1016/j.neuroscience.2009.12.008. Epub 2009 Dec 13.

引用本文的文献

1
狒狒围产期发育过程中听觉脑干神经元的结构细化
Front Cell Neurosci. 2021 Apr 9;15:648562. doi: 10.3389/fncel.2021.648562. eCollection 2021.
2
少突胶质细胞在信息处理中的作用。
Nat Commun. 2020 Oct 30;11(1):5497. doi: 10.1038/s41467-020-19152-7.
3
听觉系统中的髓鞘发育、可塑性和病理学。
Dev Neurobiol. 2018 Feb;78(2):80-92. doi: 10.1002/dneu.22538. Epub 2017 Sep 26.
4
慢性社会挫败可减少小鼠内侧前额叶皮质的髓鞘形成。
Sci Rep. 2017 Apr 18;7:46548. doi: 10.1038/srep46548.
5
如何计数细胞:与体视学相比,各向同性分割法的优缺点
Cell Tissue Res. 2015 Apr;360(1):29-42. doi: 10.1007/s00441-015-2127-6. Epub 2015 Mar 5.
6
三种计数方法在计算黑猩猩初级视皮层的细胞和神经元数量时结果一致。
Front Neuroanat. 2014 May 16;8:36. doi: 10.3389/fnana.2014.00036. eCollection 2014.

本文引用的文献

1
黑猩猩与人类的胎儿大脑发育
Curr Biol. 2012 Sep 25;22(18):R791-2. doi: 10.1016/j.cub.2012.06.062.
2
人类新皮层进化中的髓鞘形成延长。
Proc Natl Acad Sci U S A. 2012 Oct 9;109(41):16480-5. doi: 10.1073/pnas.1117943109. Epub 2012 Sep 24.
3
社会经验依赖性少突胶质细胞成熟和髓鞘形成的关键时期。
Science. 2012 Sep 14;337(6100):1357-60. doi: 10.1126/science.1220845.
4
跨越生命全程的行为和认知发展的神经调节。
Dev Psychol. 2012 May;48(3):810-4. doi: 10.1037/a0027813.
5
基于弥散张量成像的灵长类动物脑神经发育特征研究。
Cereb Cortex. 2013 Jan;23(1):36-48. doi: 10.1093/cercor/bhr372. Epub 2012 Jan 23.
6
灵长类动物新皮层的进化。
Prog Brain Res. 2012;195:91-102. doi: 10.1016/B978-0-444-53860-4.00005-2.
7
动作电位对局部蛋白质合成和髓鞘形成初始事件的控制。
Science. 2011 Sep 16;333(6049):1647-51. doi: 10.1126/science.1206998. Epub 2011 Aug 4.
8
大脑皮层在人类和黑猩猩之间存在老化差异。
Proc Natl Acad Sci U S A. 2011 Aug 9;108(32):13029-34. doi: 10.1073/pnas.1016709108. Epub 2011 Jul 25.
9
在灵长类动物中用磁共振成像可视化骨髓架构。
Ann N Y Acad Sci. 2011 May;1225 Suppl 1(Suppl 1):E171-81. doi: 10.1111/j.1749-6632.2011.06000.x.
10
灵长类动物中梅内尔特基底核的比较分析。
Neuroscience. 2011 Jun 16;184:1-15. doi: 10.1016/j.neuroscience.2011.04.008. Epub 2011 Apr 13.

文献AI研究员

20分钟写一篇综述,助力文献阅读效率提升50倍。

立即体验

用中文搜PubMed

大模型驱动的PubMed中文搜索引擎

马上搜索

文档翻译

学术文献翻译模型,支持多种主流文档格式。

立即体验