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Journal of integrative neuroscience2008Jun01Vol.7issue(2)

メタプラスティシティ:電気生理学的調査による新しい洞察

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文献タイプ:
  • Journal Article
  • Research Support, Non-U.S. Gov't
  • Review
概要
Abstract

シナプス可塑性という用語は、興奮性シナプスが基底シナプス伝達の有効性に活動駆動型の長期にわたる変化を受ける能力を表しています。この変化は、長期増強(LTP)または長期的なうつ病(LTD)として表される場合があります。メタプラスティリスティティは、プラスチック誘導シナプス活動の後の試合に先行する細胞活動によって開始されるプロセスを通じて、LTPとLTDの両方の発現を調節するシナプス可塑性の高次形式です。以前のシナプス活性による活性化と、活性依存性のシナプス可塑性の促進または阻害としての後の発現は、メタプラスティシティの基本特性です。メタプラスティリスティティをサポートする細胞内メカニズムは、シナプス可塑性のメカニズムと密接に関連しているように思われるため、メタプラスティックに特有のメカニズムを解明するためには、克服すべき重要な技術的課題があります。このレビューでは、電気生理学的技術を使用して得られた所見に焦点を当てて、過去10年間にわたるメタプラスティックの特性評価の進歩を調べます。適用された技術、調査された脳領域、およびさまざまな形態の以前のシナプス活性の影響を後の活動誘導性のシナプス可塑性に及ぼす影響を調べるために設計された広範なプロトコルの適用から得られた知識を調べます。

シナプス可塑性という用語は、興奮性シナプスが基底シナプス伝達の有効性に活動駆動型の長期にわたる変化を受ける能力を表しています。この変化は、長期増強(LTP)または長期的なうつ病(LTD)として表される場合があります。メタプラスティリスティティは、プラスチック誘導シナプス活動の後の試合に先行する細胞活動によって開始されるプロセスを通じて、LTPとLTDの両方の発現を調節するシナプス可塑性の高次形式です。以前のシナプス活性による活性化と、活性依存性のシナプス可塑性の促進または阻害としての後の発現は、メタプラスティシティの基本特性です。メタプラスティリスティティをサポートする細胞内メカニズムは、シナプス可塑性のメカニズムと密接に関連しているように思われるため、メタプラスティックに特有のメカニズムを解明するためには、克服すべき重要な技術的課題があります。このレビューでは、電気生理学的技術を使用して得られた所見に焦点を当てて、過去10年間にわたるメタプラスティックの特性評価の進歩を調べます。適用された技術、調査された脳領域、およびさまざまな形態の以前のシナプス活性の影響を後の活動誘導性のシナプス可塑性に及ぼす影響を調べるために設計された広範なプロトコルの適用から得られた知識を調べます。

The term synaptic plasticity describes the ability of excitatory synapses to undergo activity-driven long-lasting changes in the efficacy of basal synaptic transmission. This change may be expressed as a long-term potentiation (LTP) or as a long-term depression (LTD). Metaplasticity is a higher-order form of synaptic plasticity that regulates the expression of both LTP and LTD through processes that are initiated by cellular activity that precedes a later bout of plasticity-inducing synaptic activity. Activation by prior synaptic activity and later expression as a facilitation or inhibition of activity-dependent synaptic plasticity are fundamental properties of metaplasticity. The intracellular mechanisms which support metaplasticity appear to be closely linked to those of synaptic plasticity, hence there are significant technical challenges to overcome in order to elucidate those mechanisms specific to metaplasticity. This review will examine the progress in the characterization of metaplasticity over the last decade or so with a focus on findings gained using electrophysiological techniques. It will look at the techniques applied, the brain regions investigated and the knowledge gained from the application of a wide range of protocols designed to examine the influence of varied forms of prior synaptic activity on later, activity-induced, synaptic plasticity.

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