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1.
Mol Psychiatry ; 20(4): 482-9, 2015 Apr.
Artigo em Inglês | MEDLINE | ID: mdl-24912492

RESUMO

Central nervous glycogen synthase kinase 3ß (GSK3ß) is implicated in a number of neuropsychiatric diseases, such as bipolar disorder, depression, schizophrenia, fragile X syndrome or anxiety disorder. Many drugs employed to treat these conditions inhibit GSK3ß either directly or indirectly. We studied how conditional knockout of GSK3ß affected structural synaptic plasticity. Deletion of the GSK3ß gene in a subset of cortical and hippocampal neurons in adult mice led to reduced spine density. In vivo imaging revealed that this was caused by a loss of persistent spines, whereas stabilization of newly formed spines was reduced. In electrophysiological recordings, these structural alterations correlated with a considerable drop in the frequency and amplitude of α-amino-3-hydroxy-5-methyl-4-isoxazolepropionic acid (AMPA) receptor-dependent miniature excitatory postsynaptic currents. Expression of constitutively active ß-catenin caused reduction in spine density and electrophysiological alterations similar to GSK3ß knockout, suggesting that the effects of GSK3ß knockout were mediated by the accumulation of ß-catenin. In summary, changes of dendritic spines, both in quantity and in morphology, are correlates of experience-dependent synaptic plasticity; thus, these results may help explain the mechanism of action of psychotropic drugs inhibiting GSK3ß.


Assuntos
Espinhas Dendríticas/fisiologia , Potenciais Pós-Sinápticos Excitadores/genética , Regulação da Expressão Gênica/genética , Quinase 3 da Glicogênio Sintase/deficiência , Neurônios/citologia , beta Catenina/metabolismo , Animais , Antineoplásicos Hormonais/farmacologia , Proteínas de Bactérias/genética , Proteínas de Bactérias/metabolismo , Córtex Cerebral/citologia , Fármacos Atuantes sobre Aminoácidos Excitatórios/farmacologia , Potenciais Pós-Sinápticos Excitadores/efeitos dos fármacos , Antagonistas GABAérgicos/farmacologia , Regulação da Expressão Gênica/efeitos dos fármacos , Quinase 3 da Glicogênio Sintase/genética , Glicogênio Sintase Quinase 3 beta , Hipocampo/citologia , Técnicas In Vitro , Proteínas Luminescentes/genética , Proteínas Luminescentes/metabolismo , Camundongos , Camundongos Transgênicos , Neurônios/efeitos dos fármacos , Técnicas de Patch-Clamp , Picrotoxina/farmacologia , Tamoxifeno/farmacologia
2.
J Neurophysiol ; 99(1): 112-21, 2008 Jan.
Artigo em Inglês | MEDLINE | ID: mdl-18032561

RESUMO

Rett syndrome is a neurodevelopmental disorder caused by mutations in the transcriptional repressor methyl-CpG-binding protein 2 (MeCP2) and represents the leading genetic cause for mental retardation in girls. MeCP2-mutant mice have been generated to study the molecular mechanisms of the disease. It was suggested that an imbalance between excitatory and inhibitory neurotransmission is responsible for the behavioral abnormalities, although it remained largely unclear which synaptic components are affected and how cellular impairments relate to the time course of the disease. Here, we report that MeCP2 KO mice present an imbalance between inhibitory and excitatory synaptic transmission in the ventrolateral medulla already at postnatal day 7. Focusing on the inhibitory synaptic transmission we show that GABAergic, but not glycinergic, synaptic transmission is strongly depressed in MeCP2 KO mice. These alterations are presumably due to both decreased presynaptic gamma-aminobutyric acid (GABA) release with reduced levels of the vesicular inhibitory transmitter transporter and reduced levels of postsynaptic GABA(A)-receptor subunits alpha2 and alpha4. Our data indicate that in the MeCP2 -/y mice specific synaptic molecules and signaling pathways are impaired in the brain stem during early postnatal development. These observations mandate the search for more refined diagnostic tools and may provide a rationale for the timing of future therapeutic interventions in Rett patients.


Assuntos
Tronco Encefálico/metabolismo , Predisposição Genética para Doença/genética , Proteína 2 de Ligação a Metil-CpG/genética , Síndrome de Rett/metabolismo , Sinapses/metabolismo , Ácido gama-Aminobutírico/metabolismo , Animais , Tronco Encefálico/crescimento & desenvolvimento , Tronco Encefálico/fisiopatologia , Modelos Animais de Doenças , Vias Eferentes/crescimento & desenvolvimento , Vias Eferentes/metabolismo , Vias Eferentes/fisiopatologia , Potenciais Pós-Sinápticos Excitadores/genética , Feminino , Potenciais Pós-Sinápticos Inibidores/genética , Masculino , Camundongos , Camundongos Knockout , Inibição Neural/genética , Técnicas de Cultura de Órgãos , Técnicas de Patch-Clamp , Centro Respiratório/crescimento & desenvolvimento , Centro Respiratório/metabolismo , Centro Respiratório/fisiopatologia , Formação Reticular/crescimento & desenvolvimento , Formação Reticular/metabolismo , Formação Reticular/fisiopatologia , Síndrome de Rett/genética , Síndrome de Rett/fisiopatologia , Transdução de Sinais/genética , Transmissão Sináptica/genética
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