• 文献检索
  • 文档翻译
  • 深度研究
  • 学术资讯
  • Suppr Zotero 插件Zotero 插件
  • 邀请有礼
  • 套餐&价格
  • 历史记录
应用&插件
Suppr Zotero 插件Zotero 插件浏览器插件Mac 客户端Windows 客户端微信小程序
定价
高级版会员购买积分包购买API积分包
服务
文献检索文档翻译深度研究API 文档MCP 服务
关于我们
关于 Suppr公司介绍联系我们用户协议隐私条款
关注我们

Suppr 超能文献

核心技术专利:CN118964589B侵权必究
粤ICP备2023148730 号-1Suppr @ 2026

文献检索

告别复杂PubMed语法,用中文像聊天一样搜索,搜遍4000万医学文献。AI智能推荐,让科研检索更轻松。

立即免费搜索

文件翻译

保留排版,准确专业,支持PDF/Word/PPT等文件格式,支持 12+语言互译。

免费翻译文档

深度研究

AI帮你快速写综述,25分钟生成高质量综述,智能提取关键信息,辅助科研写作。

立即免费体验

富含亮氨酸重复序列和免疫球蛋白样结构域1缺乏症会影响海马体树突复杂性并损害认知功能。

Leucine-rich repeats and immunoglobulin-like domains 1 deficiency affects hippocampal dendrite complexity and impairs cognitive function.

作者信息

Hita Francisco Javier, Bekinschtein Pedro, Ledda Fernanda, Paratcha Gustavo

机构信息

Instituto de Biología Celular y Neurociencias "Prof. E. De Robertis"(IBCN)- CONICET-Universidad de Buenos Aires, Buenos Aires, Argentina.

Instituto de Neurociencias Cognitiva y Traslacional (INCYT), Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y Tecnológicas (CONICET), Instituto de Neurología Cognitiva (INECO), Universidad Favaloro, Buenos Aires, Argentina.

出版信息

Dev Neurobiol. 2021 Sep;81(6):774-785. doi: 10.1002/dneu.22840. Epub 2021 Jul 1.

DOI:10.1002/dneu.22840
PMID:34114331
Abstract

Leucine-rich repeat (LRR) transmembrane proteins have been directly linked to neurodevelopmental and cognitive disorders. We have previously shown that the LRR transmembrane protein, leucine-rich repeats and immunoglobulin-like domains 1 (Lrig1), is a physiological regulator of dendrite complexity of hippocampal pyramidal neurons and social behavior. In this study, we performed a battery of behavioral tests to evaluate spatial memory and cognitive capabilities in Lrig1 mutant mice. The cognitive assessment demonstrated deficits in recognition and spatial memory, evaluated by novel object recognition and object location tests. Moreover, we found that Lrig1-deficient mice present specific impairments in the processing of similar but not dissimilar locations in a spatial pattern separation task, which was correlated with an enhanced dendritic growth and branching of Doublecortin-positive immature granule cells of the dentate gyrus. Altogether, these findings indicate that Lrig1 plays an essential role in controlling morphological and functional plasticity in the hippocampus.

摘要

富含亮氨酸重复序列(LRR)的跨膜蛋白已被直接与神经发育和认知障碍联系起来。我们之前已经表明,LRR跨膜蛋白富含亮氨酸重复序列和免疫球蛋白样结构域1(Lrig1)是海马锥体神经元树突复杂性和社会行为的生理调节因子。在本研究中,我们进行了一系列行为测试,以评估Lrig1突变小鼠的空间记忆和认知能力。认知评估表明,通过新物体识别和物体位置测试评估,其在识别和空间记忆方面存在缺陷。此外,我们发现Lrig1缺陷小鼠在空间模式分离任务中处理相似但不相同位置时存在特定损伤,这与齿状回双皮质素阳性未成熟颗粒细胞的树突生长和分支增强相关。总之,这些发现表明Lrig1在控制海马体形态和功能可塑性方面起着至关重要的作用。

相似文献

1
Leucine-rich repeats and immunoglobulin-like domains 1 deficiency affects hippocampal dendrite complexity and impairs cognitive function.富含亮氨酸重复序列和免疫球蛋白样结构域1缺乏症会影响海马体树突复杂性并损害认知功能。
Dev Neurobiol. 2021 Sep;81(6):774-785. doi: 10.1002/dneu.22840. Epub 2021 Jul 1.
2
Lrig1 is a cell-intrinsic modulator of hippocampal dendrite complexity and BDNF signaling.Lrig1是海马体树突复杂性和脑源性神经营养因子信号传导的细胞内在调节因子。
EMBO Rep. 2016 Apr;17(4):601-16. doi: 10.15252/embr.201541218. Epub 2016 Mar 2.
3
Conditional Deletion of CC2D1A Reduces Hippocampal Synaptic Plasticity and Impairs Cognitive Function through Rac1 Hyperactivation.条件性敲除 CC2D1A 可通过 Rac1 过度激活减少海马突触可塑性并损害认知功能。
J Neurosci. 2019 Jun 19;39(25):4959-4975. doi: 10.1523/JNEUROSCI.2395-18.2019. Epub 2019 Apr 16.
4
The X-Linked Intellectual Disability Protein IL1RAPL1 Regulates Dendrite Complexity.X连锁智力残疾蛋白IL1RAPL1调节树突复杂性。
J Neurosci. 2017 Jul 12;37(28):6606-6627. doi: 10.1523/JNEUROSCI.3775-16.2017. Epub 2017 Jun 2.
5
Iron Deficiency Impairs Developing Hippocampal Neuron Gene Expression, Energy Metabolism, and Dendrite Complexity.缺铁会损害发育中的海马神经元基因表达、能量代谢和树突复杂性。
Dev Neurosci. 2016;38(4):264-276. doi: 10.1159/000448514. Epub 2016 Sep 27.
6
BDNF overexpression increases dendrite complexity in hippocampal dentate gyrus.脑源性神经营养因子(BDNF)过表达增加海马齿状回中树突的复杂性。
Neuroscience. 2002;114(3):795-805. doi: 10.1016/s0306-4522(02)00301-9.
7
POU3F2 participates in cognitive function and adult hippocampal neurogenesis via mammalian-characteristic amino acid repeats.POU3F2通过哺乳动物特有的氨基酸重复序列参与认知功能和成年海马神经发生。
Genes Brain Behav. 2018 Feb;17(2):118-125. doi: 10.1111/gbb.12408. Epub 2017 Aug 30.
8
Pea3 Transcription Factors, Etv4 and Etv5, Are Required for Proper Hippocampal Dendrite Development and Plasticity.豌豆束转录因子 ETV4 和 ETV5 对于海马体树突的正常发育和可塑性是必需的。
Cereb Cortex. 2018 Jan 1;28(1):236-249. doi: 10.1093/cercor/bhw372.
9
Differentiation of apical and basal dendrites in pyramidal cells and granule cells in dissociated hippocampal cultures.解离海马培养物中锥体细胞和颗粒细胞顶树突和基底树突的分化。
PLoS One. 2015 Feb 23;10(2):e0118482. doi: 10.1371/journal.pone.0118482. eCollection 2015.
10
Postnatal dysregulation of Notch signal disrupts dendrite development of adult-born neurons in the hippocampus and contributes to memory impairment.Notch信号的产后失调会破坏海马体中成年新生神经元的树突发育,并导致记忆障碍。
Sci Rep. 2016 May 13;6:25780. doi: 10.1038/srep25780.

引用本文的文献

1
New insights into the homeostatic role of Lrig1 in different neurogenic niches: Implications for neuronal regeneration.Lrig1在不同神经源性微环境中的稳态作用新见解:对神经元再生的启示。
Neural Regen Res. 2026 Apr 1;21(4):1544-1545. doi: 10.4103/NRR.NRR-D-24-01333. Epub 2025 Jan 29.