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1.
Stem Cells Dev ; 21(3): 411-22, 2012 Feb 10.
Artículo en Inglés | MEDLINE | ID: mdl-21740234

RESUMEN

Chronic intake of nicotine can impair hippocampal plasticity, but the underlying mechanism is poorly understood. Here, we demonstrate that chronic nicotine administration in adult rats inactivates the cyclic AMP-response element binding protein (CREB), a transcription factor that regulates neurogenesis and other plasticity-related processes necessary for learning and memory. Consequently, we showed that impaired CREB signaling is associated with a significant decline in the production of new neurons in the dentate gyrus. Combining retrovirus labeling with gene expression approaches, we found that chronic nicotine administration reduces the number of adult-generated granule neurons by decreasing the survival of newborn cells but not the proliferation of progenitor cells. Additionally, we found that retroviral-mediated expression of a constitutively active CREB in the dentate gyrus rescues survival of newborn cells and reverses the nicotine-induced decline in the number of mature granule neurons. Prolonged nicotine exposure also compromises CREB activation and reduces the viability of progenitor cells in vitro, thereby suggesting that nicotine may exert its adverse effects directly on immature cells in vivo. Taken together, these data demonstrate that inhibition of CREB activation is responsible for the nicotine-induced impairment of hippocampal plasticity.


Asunto(s)
Proteína de Unión a Elemento de Respuesta al AMP Cíclico/metabolismo , Giro Dentado/citología , Giro Dentado/efectos de los fármacos , Nicotina/administración & dosificación , Animales , Bromodesoxiuridina/administración & dosificación , Recuento de Células , Muerte Celular , Diferenciación Celular/efectos de los fármacos , Proliferación Celular/efectos de los fármacos , Supervivencia Celular/efectos de los fármacos , Medios de Cultivo/metabolismo , Proteína de Unión a Elemento de Respuesta al AMP Cíclico/genética , Giro Dentado/metabolismo , Proteínas Fluorescentes Verdes/genética , Proteínas Fluorescentes Verdes/metabolismo , Inmunohistoquímica , Masculino , Ratones , Ratones Endogámicos C57BL , Neuronas/citología , Neuronas/efectos de los fármacos , Nicotina/efectos adversos , Ratas , Retroviridae/genética , Retroviridae/metabolismo , Células Madre/citología , Células Madre/efectos de los fármacos , Células Madre/metabolismo , Activación Transcripcional , Transfección
2.
Cell ; 140(2): 222-34, 2010 Jan 22.
Artículo en Inglés | MEDLINE | ID: mdl-20141836

RESUMEN

N-methyl-D-aspartate (NMDA) receptors constitute a major subtype of glutamate receptors at extrasynaptic sites that link multiple intracellular catabolic processes responsible for irreversible neuronal death. Here, we report that cerebral ischemia recruits death-associated protein kinase 1 (DAPK1) into the NMDA receptor NR2B protein complex in the cortex of adult mice. DAPK1 directly binds with the NMDA receptor NR2B C-terminal tail consisting of amino acid 1292-1304 (NR2B(CT)). A constitutively active DAPK1 phosphorylates NR2B subunit at Ser-1303 and in turn enhances the NR1/NR2B receptor channel conductance. Genetic deletion of DAPK1 or administration of NR2B(CT) that uncouples an activated DAPK1 from an NMDA receptor NR2B subunit in vivo in mice blocks injurious Ca(2+) influx through NMDA receptor channels at extrasynaptic sites and protects neurons against cerebral ischemic insults. Thus, DAPK1 physically and functionally interacts with the NMDA receptor NR2B subunit at extrasynaptic sites and this interaction acts as a central mediator for stroke damage.


Asunto(s)
Proteínas Reguladoras de la Apoptosis/metabolismo , Isquemia Encefálica/metabolismo , Proteínas Quinasas Dependientes de Calcio-Calmodulina/metabolismo , Receptores de N-Metil-D-Aspartato/metabolismo , Accidente Cerebrovascular/metabolismo , Animales , Proteínas Reguladoras de la Apoptosis/antagonistas & inhibidores , Proteínas Reguladoras de la Apoptosis/genética , Encéfalo/metabolismo , Encéfalo/patología , Isquemia Encefálica/tratamiento farmacológico , Proteínas Quinasas Dependientes de Calcio-Calmodulina/antagonistas & inhibidores , Proteínas Quinasas Dependientes de Calcio-Calmodulina/genética , Muerte Celular , Proteínas Quinasas Asociadas a Muerte Celular , Ratones , Neuronas/citología , Neuronas/metabolismo , Péptidos/metabolismo , Proteínas Recombinantes/genética , Proteínas Recombinantes/metabolismo , Accidente Cerebrovascular/tratamiento farmacológico , Accidente Cerebrovascular/patología , Productos del Gen tat del Virus de la Inmunodeficiencia Humana/genética , Productos del Gen tat del Virus de la Inmunodeficiencia Humana/metabolismo
3.
Neuron ; 49(5): 719-33, 2006 Mar 02.
Artículo en Inglés | MEDLINE | ID: mdl-16504947

RESUMEN

ADAR2 is a nuclear enzyme essential for GluR2 pre-mRNA editing at Q/R site-607, which gates Ca2+ entry through AMPA receptor channels. Here, we show that forebrain ischemia in adult rats selectively reduces expression of ADAR2 enzyme and, hence, disrupts RNA Q/R site editing of GluR2 subunit in vulnerable neurons. Recovery of GluR2 Q/R site editing by expression of exogenous ADAR2b gene or a constitutively active CREB, VP16-CREB, which induces expression of endogenous ADAR2, protects vulnerable neurons in the rat hippocampus from forebrain ischemic insult. Generation of a stable ADAR2 gene silencing by delivering small interfering RNA (siRNA) inhibits GluR2 Q/R site editing, leading to degeneration of ischemia-insensitive neurons. Direct introduction of the Q/R site edited GluR2 gene, GluR2(R607), rescues ADAR2 degeneration. Thus, ADAR2-dependent GluR2 Q/R site editing determines vulnerability of neurons in the rat hippocampus to forebrain ischemia.


Asunto(s)
Adenosina Desaminasa/metabolismo , Ataque Isquémico Transitorio/patología , Neuronas/citología , Prosencéfalo/citología , Edición de ARN/fisiología , Receptores AMPA/metabolismo , Animales , Animales Recién Nacidos , Northern Blotting/métodos , Western Blotting/métodos , Proteína de Unión a CREB/metabolismo , Calcio/metabolismo , Recuento de Células/métodos , Supervivencia Celular/fisiología , Células Cultivadas , Modelos Animales de Enfermedad , Estimulación Eléctrica/métodos , Expresión Génica/efectos de los fármacos , Expresión Génica/fisiología , Proteínas Fluorescentes Verdes/metabolismo , Hipocampo/citología , Inmunohistoquímica/métodos , Técnicas In Vitro , Potenciales de la Membrana/efectos de los fármacos , Potenciales de la Membrana/fisiología , Potenciales de la Membrana/efectos de la radiación , Neuronas/metabolismo , Fosfopiruvato Hidratasa/metabolismo , ARN Mensajero/biosíntesis , ARN Interferente Pequeño/farmacología , Proteínas de Unión al ARN , Ratas , Reacción en Cadena de la Polimerasa de Transcriptasa Inversa/métodos
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