A posztszinapszis és a PSD (posztszinaptikus. szinaptikus plaszticitásban játszott szerepük



Hasonló dokumentumok
A posztszinapszis és a PSD (posztszinaptikus. szinaptikus plaszticitásban játszott szerepük

Akt1 Akt kinase activity Creb signaling CCTTACAGCCCTCAAGTACTCATTC GGCGTACTCCATGACAAAGCA Arc Actin binding

Ig Szupercsaládba (IgSF)tartozó sejtadhéziós molekulák CD2 CD48 The SIGLEC family (e.g. CD22, CD83) Intercellular adhesion molecules (ICAMs) Vascular

Szinapszis, szinaptogenezis

A kémiai szinapszis (alapok)

A sejtek szilárd környezete A sejtadhézió és sejt-vándorlás alapjelenségei

OTKA Zárójelentés PD60416 dr. Rácz Bence

7. előadás: A plazma mebrán szerkezete és funkciója. Anyagtranszport a plazma membránon keresztül.

Az idegsejtek kommunikációja. a. Szinaptikus jelátvitel b. Receptorok c. Szignál transzdukció neuronokban d. Neuromoduláció

A Caskin1 állványfehérje vizsgálata

A nemi különbségek vizsgálatáról lévén szó, elsődleges volt a nemi hormonok, mint belső környezetbeli különbségeket létrehozó tényezők szerepének

Nemszinaptikus receptorok és szubmikronos Ca2+ válaszok: A két-foton lézermikroszkópia felhasználása a farmakológiai vizsgálatokra.

Állványfehérjék szerepe a tirozin kinázokkal működő jelpályákban

CzB Élettan: a sejt

A tanulási és emlékezési zavarok pathofiziológiája. Szeged,

(A F) H&E staining of the duodenum in the indicated genotypes at E16.5 (A, D), E18.5

Pantone szín táblázat.

Nan Wang, Qingming Dong, Jingjing Li, Rohit K. Jangra, Meiyun Fan, Allan R. Brasier, Stanley M. Lemon, Lawrence M. Pfeffer, Kui Li

Modular Optimization of Hemicellulose-utilizing Pathway in. Corynebacterium glutamicum for Consolidated Bioprocessing of

Sejt - kölcsönhatások az idegrendszerben

a. Szinaptikus jelátvitel b. Receptorok c. Szignál transzdukció neuronokban d. Neuromoduláció. Szinaptikus jelátvitel.

A KAR-2, egy antimitotikus ágens egyedi farmakológiájának atomi és molekuláris alapjai

Bevezetés a központi idegrendszer élettanába. Témák

A sejtek közötti közvetett (indirekt) kapcsolatok

A PROTEIN KINÁZ D SZEREPE AZ IDEGSEJTEK TRANSZPORTFOLYAMATAIBAN ÉS A DENDRITFA FENNTARTÁSÁBAN

A neurogliaform sejtek szerepe az agykéregben

Egy idegsejt működése. a. Nyugalmi potenciál b. Transzport proteinek c. Akciós potenciál

Computational Neuroscience

a. Nyugalmi potenciál b. Transzport proteinek c. Akciós potenciál. Nyugalmi potenciál. 3 tényező határozza meg:

Extraszinaptikus proteinek szerepe a szinaptikus átvitelben

Interneurális kommunikáció

Vezikuláris transzport

Registered Trademark of Hemos Group Austria

Supplementary Table 1. Cystometric parameters in sham-operated wild type and Trpv4 -/- rats during saline infusion and

Supporting Information

Expression analysis of PIN genes in root tips and nodules of Lotus japonicus

Komplementrendszer szerepe

AZ IDEGRENDSZER PLASZTICITÁSA TANULÁS. EMLÉKEZÉS (memória)

D D A HIPPOCAMPALIS INTERNEURONOKON. Attila. Semmelweis Egyetem Doktori Iskola. : Prof. Vizi E. Szilveszter, D.Sc

Ister-Granum EGTC. Istvan FERENCSIK Project manager. The Local Action Plans to improve project partners crossborder

A fehérjék hierarchikus szerkezete

9. előadás Sejtek közötti kommunikáció

Az AT 1A -angiotenzinreceptor G-fehérjétől független jelátvitelének vizsgálata C9 sejtekben. Doktori tézisek. Dr. Szidonya László

Az fmri alapjai BOLD fiziológia. Dr. Kincses Tamás Szegedi Tudományegyetem Neurológiai Klinika

Membrántranszport. Gyógyszerész előadás Dr. Barkó Szilvia

Correlation & Linear Regression in SPSS

IONCSATORNÁK. I. Szelektivitás és kapuzás. III. Szabályozás enzimek és alegységek által. IV. Akciós potenciál és szinaptikus átvitel

Doktori tézisek. Dr. Turu Gábor Semmelweis Egyetem Molekuláris Orvostudományok Doktori Iskola

Az agykéreg szerveződése

2. Local communities involved in landscape architecture in Óbuda

Receptor Tyrosine-Kinases

PETER PAZMANY CATHOLIC UNIVERSITY Consortium members SEMMELWEIS UNIVERSITY, DIALOG CAMPUS PUBLISHER

SAJTÓKÖZLEMÉNY Budapest július 13.

EN United in diversity EN A8-0206/419. Amendment

Az agykéreg és az agykérgi aktivitás mérése

A sejtek közötti közvetett (indirekt) kapcsolatok

A felszíni ektoderma differenciációja

Anyagmérnöki Tudományok, 37. kötet, 1. szám (2012), pp

Supplementary materials to: Whole-mount single molecule FISH method for zebrafish embryo

Egy idegsejt működése

A veleszületett (természetes) immunrendszer. PAMPs = pathogen-associated molecular patterns. A fajspecifikus szignálok hiányának felismerése

FAMILY STRUCTURES THROUGH THE LIFE CYCLE

A hízósejtek szerepe az immunológiai folyamatokban

Sebastián Sáez Senior Trade Economist INTERNATIONAL TRADE DEPARTMENT WORLD BANK

Apoptózis. 1. Bevezetés 2. Külső jelút 3. Belső jelút

Jelutak. Apoptózis. Apoptózis Bevezetés 2. Külső jelút 3. Belső jelút. apoptózis autofágia nekrózis. Sejtmag. Kondenzálódó sejtmag

A jel-molekulák útja változó hosszúságú lehet. A jelátvitel. hírvivő molekula (messenger) elektromos formában kódolt információ


Cloud computing. Cloud computing. Dr. Bakonyi Péter.

A BÜKKI KARSZTVÍZSZINT ÉSZLELŐ RENDSZER KERETÉBEN GYŰJTÖTT HIDROMETEOROLÓGIAI ADATOK ELEMZÉSE

Szakmai önéletrajz. Tanulmányok: Tudományos minısítés:

A vitorlázás versenyszabályai a évekre angol-magyar nyelvű kiadásának változási és hibajegyzéke

Hiperlipidémia okozta neurodegeneratív és vér-agy gát-elváltozások ApoB-100 transzgenikus egerekben

General information for the participants of the GTG Budapest, 2017 meeting

MULTICELLULÁRIS SZERVEZŐDÉS: SEJT-SEJT (SEJT-MÁTRIX) KÖLCSÖNHATÁSOK 1. Bevezetés (2.)Extracelluláris mátrix (ECM) (Kollagén, hialuron sav,

Expansion of Red Deer and afforestation in Hungary

Suppl. Materials. Polyhydroxyalkanoate (PHA) Granules Have no Phospholipids. Germany

MAKING MODERN LIVING POSSIBLE. Danfoss Heating Solutions

Sejt - kölcsönhatások. az idegrendszerben és az immunrendszerben

A sejtmembrán szabályozó szerepe fiziológiás körülmények között és kóros állapotokban

Celluláris és molekuláris neurobiológia SzJDI őszi félév. Neuron-specifikus génműködés. Szabó Gábor MTA KOKI

Dr. Cserépné Dr. Szabadits Eszter

Centrális mechanizmusok a neuropathiás fájdalom kialakulásában. Nagy Gergely György, Andrew Todd

Jegyzőkönyv. dr. Kozsurek Márk. A CART peptid a gerincvelői szintű nociceptív információfeldolgozásban szerepet játszó neuronális hálózatokban

Bioinformatika előad

A Földön előforduló sejtek (pro- és eukarioták) közös és eltérő tulajdonságai. A sejtes szerveződés evolúciója.

Tanulás az idegrendszerben. Structure Dynamics Implementation Algorithm Computation - Function

Influence of geogas seepage on indoor radon. István Csige Sándor Csegzi Sándor Gyila

A sejtek közötti közvetett (indirekt) kapcsolatok

Public. Nyilvános. Resolution No. 20/2014 of the Board of Directors of the Budapest Stock Exchange Ltd.

klorid ioncsatorna az ABC (ATP Binding Casette) fehérjecsaládba tartozik, amelyek általánosságban részt vesznek a gyógyszerek olyan alapvetı

TDA-TAR ÉS O-TDA FOLYADÉKÁRAMOK ELEGYÍTHETŐSÉGÉNEK VIZSGÁLATA STUDY OF THE MIXABILITY OF TDA-TAR AND O-TDA LIQUID STREAMS

Elektrofiziológiai vizsgálómódszerek alkalmazása a sejtek elektromos tevékenységének kutatásában. A kezdetek 1.

A CSONTPÓTLÓ MŰTÉTEK BIOLÓGIAI ALAPJAI, A JÖVŐ LEHETŐSÉGEI

Neurofiziológia I. Schlett Katalin Élettani és Neurobiológiai Tanszék. tel: 8380 mellék

Riboszóma. Golgi. Molekuláris sejtbiológia

A sejtek közöti kommunikáció formái. BsC II. Sejtélettani alapok Dr. Fodor János

Using the CW-Net in a user defined IP network

TRANSZPORTFOLYAMATOK 1b. Fehérjék. 1b. FEHÉRJÉK TRANSZPORTJA A MEMBRÁNONOKBA ÉS A SEJTSZERVECSKÉK BELSEJÉBE ÁLTALÁNOS

Asztroglia. Lokális köz7 neuron. Kis ve.tő neuron. Ve.tő neuron. Radiális glia SVZ VZ. ependyma Primér germina+v réteg. Másodlagos germina+v réteg

Átírás:

A posztszinapszis és a PSD (posztszinaptikus denzitás), valamint a szinaptikus plaszticitásban játszott szerepük

A posztszinapszis szimmetrikus (Gray II): variábilis, nagy vezikulák; ált. gátló aszimmetrikus (Gray I): PSD; kis, kerek vezikulák; ált. serkentő

A posztszinapszis szinapszis kialakulás szinapszis stabilizálás szinaptikus erősség szabályozása (plaszticitás) serkentő és gátló szinapszisoknál egyaránt! Glu-erg serkentő GABA / Gly-erg gátló

A dendrittüske ~0.1 µm ~0.5 µm ~0.5 µm gomba (mushroom) tüske vékony (filamentous) tüske zömök (stubby) tüske elágazó tüske PSD

PSD: posztszinaptikus denzitás A dendrittüske spine apparatus / tüske készülék: SER ciszternák aktin citoszkeleton vezikulák, mitokondrium

serkentő szinapszisok funkció? - dendritfelszín növelése (Cajal) A dendrittüske - konnektivitás növelése: ált. 1 axon sok dendrit 1-1 tüskéjére ad szinapszist - kompartmentalizáció: lokális elektromos és Ca 2+ szignálok szűrése -> beérkező serkentő jelek integrálása [nyak: nagy elektromos ellenállás, ill. diffúziós bottleneck?] 1-5 NMDAR aktiválás/spine -> ~6000 Ca 2+ influx ~1 fl-be = ~10 µm [Ca 2+ ] ; ~ 1 µm [Ca 2+ ] free - bemenettől függő plaszticitás: pl. fej-nyak arány változása

A szinaptikus plaszticitás long term potentiation 100 Hz long term depression 1 Hz

A serkentő posztszinapszis felépítése adhéziós rendszerek citoszkeleton (aktin), állvány fehérjék membrán és organellum transzport receptorok, ioncsatornák szabályozása (Ras GTPáz) + extracelluláris mátrix + proteolízis szerepe

A szinaptikus struktúra kialakulása és fenntartása aktivitás-függő: axonális és dendritikus szignálok ECM szignálok: attraktív / repellens - unmasking, proteolízis

A szinaptikus struktúra kialakulása és fenntartása

A szinaptikus struktúra kialakulása és fenntartása adhéziós (szignál) komplexek neurexin / neuroligin Ca-függő transz-szinaptikus adhézió izoforma és splice-variáns függő szerep a szinaptogenezisben PDZ kötő domén: PDZ/állvány fehérjékhez való rögzülés, receptor clustering neuroligin (poszt) neurexin (pre)

A szinaptikus struktúra kialakulása és fenntartása adhéziós (szignál) komplexek neurexin / neuroligin

A szinaptikus struktúra kialakulása és fenntartása adhéziós (szignál) komplexek EphB / ephrin B Eph (A, B): ephrin receptor; receptor tirozin kinázok ephrin (A, B) : membrán-kötött ligand; proteolízis is! kétirányú signaling EphB2: posztszinapszis; ephrin B: pre/posztszinapszis PDZ domén fehérjékhez köt cisz / transz hatás, clustering NMDAR, AMPAR lokalizáció (extra/intracell. hatás) Rho, PAK -> aktin

A szinaptikus struktúra kialakulása és fenntartása adhéziós (szignál) komplexek Ig-szupercsalád PDZ kötő domén, Ig-like ektodomén SynCAM (synaptic CAM), NGL2 (netrin G2 ligand) NCAM (neural CAM): poliszializáció aktivitás-függő struktúrális változások előkészítése? cadherinek Ca-függő, homofil kötés α, β catenin, Rho -> aktin pre- és posztszinaptikus hatás, receptor clustering

Adhéziós szignálok és a szinaptikus plaszticitás

A szinaptikus struktúra kialakulása és fenntartása állvány fehérjék

A szinaptikus struktúra kialakulása és fenntartása állvány fehérjék multidomén fehérjék, változatos fehérje-fehérje interakció - PDZ domén / PDZ target fehérjék gyakori multimerizáció receptorok kihorgonyzása, szállítása MAGUK család Mei, Weng: Neuregulin 1 in neural development, synaptic plasticity and schizophrenia

A szinaptikus struktúra kialakulása és fenntartása állvány fehérjék ProSAP/Shank: master scaffolding platform = PSD

A szinaptikus plaszticitás és az aktin polimerizáció aktin polimerizáció aktin depolimerizáció

A szinaptikus plaszticitás és az aktin polimerizáció

A szinaptikus struktúra kialakulása és fenntartása membrán mikrodomének, organellumok periszinaptikus membrán szinaptikus membrán recycling endoszóma endocitotikus zóna spine apparatus ( tüske készülék ) extraszinaptikus membrán Golgi

Membrán mikrodomének és a szinaptikus plaszticitás

A szinaptikus struktúra kialakulása és fenntartása receptorok eloszlása és mozgása szinaptikus/extraszinaptikus receptor arány aktivitás-függő módon változik GluR1: extraszinaptikusan nagyobb laterális mobilitás a szinaptikus területre belépő receptorok csapdába esnek az aktív állapot alatt GluR1 (AMPAR) trajektória fixált szinaptikus extraszinaptikus GluR1 (AMPAR) eloszlás posztszinapszis

A szinaptikus struktúra kialakulása és fenntartása receptorok eloszlása és mozgása laterális diffúzió: - Ca 2+ és foszforiláció-függő scaffold-interakció - endocitózis (EZ): megakadályozza a tüske elhagyását

A receptorok eloszlása és mozgása és a szinaptikus plaszticitás receptor recycling: - felszíni / szinaptikus receptorok mennyiségének akár sec alatti szabályozása: főleg AMPAR

A szinaptikus struktúra kialakulása és fenntartása proteolízis alapvetően a ubiquitin-proteaszóma (UPS) rendszer szabályoz + extracelluláris proteázok pre- és posztszinaptikusan is

A gátló (szimmetrikus) posztszinapszis CNS: főleg GABA A R és glicinr: hiperpolarizáció eltérő szerkezet és összetétel, de hasonló funkciók: - adhézió-függő differenciáció: neuroligin2 - neurexin - posztszinaptikus fehérjeváz: gephyrin - aktivitás-függő receptor/vezikula recycling: radixin <-> HAP1

Ábrák

A dendrittüske

A dendrittüske ultrastruktúrája spine apparatus ( tüske készülék ) SER hálózat a dendritben klatrin-mediált endocitózis

ECM proteolízis és a szinapszis kialakulása Proteolytic unmasking of ECM-resident signalling functions. a Unmasking of previously unrecognizable receptor-binding sites may result from conformational changes due to proteolytic cleavage within a domain of an extracellular matrix (ECM) molecule. Different molecular effects resulting from proteolytic cleavage of an ECM protein by matrix metalloproteinase 9 (MMP9) may lead to the exposure of a previously hidden, or cryptic, binding site for integrin receptors, such as an Arg Gly Asp (RGD)-containing binding site for a β1 integrin receptor. Integrin signalling increases the lateral mobility of NMDARs (N-methyl-d-aspartate receptors) through an unknown mechanism. Receptor diffusion between synaptic and extrasynaptic domains might be a mechanism for the regulation of synapse maturation and plasticity119,120. b Unmasking of a cryptic ECM-resident signal may also result from the proteolytic separation of one or multiple domains from the parent ECM molecule. The neuronal serine protease neurotrypsin is stored in presynaptic terminals and secreted in an inactive form in association with presynaptic action potential (AP) firing. Its activation requires an NMDAR-dependent postsynaptic process. Activated neurotrypsin cleaves agrin and yields a carboxy-terminal 22-kDa fragment (agrin 22), which is essential for the formation of dendritic filopodia96. The domain structure of agrin is illustrated: a transmembrane segment that is present in transmembrane isoforms (shown in grey); cysteine-rich repeats that are similar to follistatin (shown in light blue); laminin epidermal growth factor (EGF)-like domains (shown in dark blue); serine/threonine-rich regions (shown in yellow); sperm protein, enterokinase and agrin domain (shown in orange); EGF-like domains (shown in green); and laminin globular domains (shown in pink). The neurotryps independent α- and β-cleavage sites are indicated together with the C-terminal 90-kDa and 22-kDa fragments (shown by black bars), which result from the cleavage of agrin.

A receptorok eloszlása és mozgása, valamint a szinaptikus plaszticitás Integrating Models for Receptor Trafficking and Diffusion during Synaptic Plasticity Induction of LTP by Ca2+ influx through NMDA receptors leads to activation (lightning bolt) of PKA and CaMKII, which in turn promotes the mobilization of recycling endosomes (RE) into spines, exocytosis from recycling endosomes, and appearance of AMPA receptors at the spine membrane. The number of available slots in the PSD increases through unknown mechanisms, which can be filled by increased levels of extrasynaptic AMPA receptors. Receptor diffusion inside synapses decreases due to stronger scaffold interactions and/or receptor confinement. The EZ may also contribute to LTP by maintaining local recycling of AMPA receptors and preventing their escape from the spine membrane. On the other hand, induction of LTD leads to activation of protein phosphatases (lightning bolt), including PP2B and PP1, triggering clathrin-, dynamin-, and Rab5-dependent endocytosis of AMPA receptors, likely at the spine EZ. Receptor downregulation occurs by trafficking through early (EE) and late endosomes (LE). Loss of synaptic slot positions through unknown mechanisms reduces AMPA receptor capacity and increases the diffusion of synaptic AMPA receptors. EZ, endocytic zone; P-GluR1, phosphorylated GluR1.