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Fast inhibition of glutamate-activated currents by caffeine.

カフェインによるグルタミン酸活性化電流の高速阻害 (機械翻訳の邦題)

PloS one2008Vyleta NP, Smith SM
研究デザインその他の原著論文
対象動物

記録の確認項目

研究デザイン
その他の原著論文
対象
動物
出版年
2008
出典
doi.org
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出版状態
有効な記録
状態確認日
2026/08/17
収集日
2026/08/03
鮮度
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確認段階
自動処理
記録状態
公開

日本語要約(機械生成)

カフェインは多くの細胞種でカルシウム誘発性カルシウム放出を刺激するが、神経細胞ではシナプス前部でこれを刺激し、神経伝達物質の放出を調節する。本研究では、全細胞パッチクランプ法を用いて、新皮質ニューロンにおけるカフェイン(20 mM)の効果を調べた。その結果、カフェインは微小興奮性シナプス後電流(mEPSC)の頻度を可逆的に増加させ、振幅を減少させた。頻度の増加はシナプス前機構と一致する。また、カフェインは外因性に適用したグルタミン酸活性化電流も減少させ、シナプス後部での別の作用を確認した。この阻害は数十ミリ秒で発生し、チャネル電流の遮断と一致する。カフェインは外因性NMDAによる電流は減少させず、非NMDA型グルタミン酸受容体に特異的であることを示した。結論として、カフェインによるmEPSC振幅の阻害は、非NMDA型イオンチャネル型グルタミン酸受容体のシナプス後部遮断を通じて起こり、カフェインは興奮性シナプスでシナプス前部と後部の両方に作用部位を持つ。

この要約は公開抄録のみを根拠にAIが機械的に生成したものです。正確な内容は原文を確認してください。

抄録

Background: Caffeine stimulates calcium-induced calcium release (CICR) in many cell types. In neurons, caffeine stimulates CICR presynaptically and thus modulates neurotransmitter release.Methodology/principal findings: Using the whole-cell patch-clamp technique we found that caffeine (20 mM) reversibly increased the frequency and decreased the amplitude of miniature excitatory postsynaptic currents (mEPSCs) in neocortical neurons. The increase in mEPSC frequency is consistent with a presynaptic mechanism. Caffeine also reduced exogenously applied glutamate-activated currents, confirming a separate postsynaptic action. This inhibition developed in tens of milliseconds, consistent with block of channel currents. Caffeine (20 mM) did not reduce currents activated by exogenous NMDA, indicating that caffeine block is specific to non-NMDA type glutamate receptors.Conclusions/significance: Caffeine-induced inhibition of mEPSC amplitude occurs through postsynaptic block of non-NMDA type ionotropic glutamate receptors. Caffeine thus has both pre and postsynaptic sites of action at excitatory synapses.

MeSH

AnimalsCaffeineCalciumCalcium ChannelsCentral Nervous System StimulantsGlutamic AcidMiceModels, BiologicalN-MethylaspartateNeuronsNeurotransmitter AgentsPatch-Clamp TechniquesReceptors, N-Methyl-D-AspartateSynapsesSynaptic Transmission

DOI 10.1371/journal.pone.0003155

PMID 18781199

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