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Caffeine Modulates Vesicle Release and Recovery at Cerebellar Parallel Fibre Terminals, Independently of Calcium and Cyclic AMP Signalling.

カフェインは小脳平行線維終末における小胞放出と回復を、カルシウムおよびサイクリックAMPシグナル伝達とは独立に調節する (機械翻訳の邦題)

PloS one2015Dobson KL, Jackson C, Balakrishnan S, et al.
研究デザインその他の原著論文
対象動物

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研究デザイン
その他の原著論文
対象
動物
出版年
2015
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
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公開

日本語要約(機械生成)

小脳平行線維はグルタミン酸をシナプス活性帯とシナプス外部位(異所性放出)から放出し、これらの部位は異なる可塑性を示す。本研究では、リアノジン受容体作動薬カフェインがシナプス伝達と異所性伝達に及ぼす影響を、幼若ラットの小脳スライスを用いたパッチクランプ記録で調べた。カフェインはプルキンエ細胞のシナプス後電流とベルグマングリアの異所性電流の振幅をそれぞれ2倍と4倍に増加させたが、対になったパルス比を大幅に減少させ、対照条件で観察された短期的促進を逆転させた。また、1Hz刺激中のシナプス部位の抑圧を引き起こし、活性帯での小胞補充機構の阻害を示唆した。既知のカフェイン標的である細胞内カルシウム放出とcAMPシグナル伝達への薬理学的介入はこれらの効果に影響せず、カフェインは既知の標的とは独立に放出確率を増加させ、小胞回復を阻害すると結論した。この複雑な効果は低頻度発火線維の伝達を増強し、高頻度接続では抑圧をもたらす可能性がある。

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: Cerebellar parallel fibres release glutamate at both the synaptic active zone and at extrasynaptic sites-a process known as ectopic release. These sites exhibit different short-term and long-term plasticity, the basis of which is incompletely understood but depends on the efficiency of vesicle release and recycling. To investigate whether release of calcium from internal stores contributes to these differences in plasticity, we tested the effects of the ryanodine receptor agonist caffeine on both synaptic and ectopic transmission.Methods: Whole cell patch clamp recordings from Purkinje neurons and Bergmann glia were carried out in transverse cerebellar slices from juvenile (P16-20) Wistar rats.Key results: Caffeine caused complex changes in transmission at both synaptic and ectopic sites. The amplitude of postsynaptic currents in Purkinje neurons and extrasynaptic currents in Bergmann glia were increased 2-fold and 4-fold respectively, but paired pulse ratio was substantially reduced, reversing the short-term facilitation observed under control conditions. Caffeine treatment also caused synaptic sites to depress during 1 Hz stimulation, consistent with inhibition of the usual mechanisms for replenishing vesicles at the active zone. Unexpectedly, pharmacological intervention at known targets for caffeine--intracellular calcium release, and cAMP signalling--had no impact on these effects.Conclusions: We conclude that caffeine increases release probability and inhibits vesicle recovery at parallel fibre synapses, independently of known pharmacological targets. This complex effect would lead to potentiation of transmission at fibres firing at low frequencies, but depression of transmission at high frequency connections.

MeSH

Adenylyl CyclasesAnimalsCaffeineCalciumCerebellumCyclic AMPEnzyme ActivationNerve EndingsNeurogliaOsmolar ConcentrationPhosphodiesterase InhibitorsPurkinje CellsRats, WistarSarcoplasmic Reticulum Calcium-Transporting ATPasesSignal TransductionSynaptic TransmissionSynaptic Vesicles

DOI 10.1371/journal.pone.0125974

PMID 25933382

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