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在无动作电位的情况下,单个神经递质囊泡的自发量子性释放是所有神经元化学突触的普遍特征。长期以来,这些微小事件一直被认为是随机且不受调控的,因此其发生频率被广泛用作估算神经元网络内突触连接数量的指标。在此,我们利用对果蝇成体谷氨酸能突触的高分辨率活体成像表明,神经递质的自发释放仅发生于部分突触释放位点。我们发现,参与神经递质自发释放的释放位点比例受跨膜信号受体 Unc-5 一种新的突触功能调控,该功能依赖于肝素硫酸蛋白聚糖,但不依赖于 Netrin。我们进一步表明,突触 Unc-5 与 SNARE 蛋白 Syntaxin 形成复合物以调控神经递质释放。在成体突触中耗减 Unc-5 会减少微小事件,诱导神经末梢变性和行为能力下降。我们的结果揭示,自发性神经递质释放是突触一种独特、必需且受独立调控的性质,对于维持突触连接的结构完整性及其行为功能贡献至关重要。
在没有动作电位的情况下,单个囊泡自发量子式释放神经递质,是所有神经元化学突触普遍具有的特征。长期以来,这些微小事件一直被认为是随机且不受调控的,因此其发生频率被广泛用作估算神经元网络内突触连接数量的指标。在此,我们利用对果蝇成体谷氨酸能突触的高分辨率活体成像表明,神经递质的自发释放仅发生于突触释放位点的一个子集。我们发现,参与神经递质自发释放的释放位点比例,受到跨膜信号受体 Unc-5 一种新型突触功能的调控;这种调控依赖于硫酸乙酰肝素蛋白聚糖,但不依赖于 Netrin。我们进一步表明,突触 Unc-5 与 SNARE 蛋白 Syntaxin 形成复合物,从而调控神经递质释放。成体突触中 Unc-5 的缺失会减少微小事件,诱发神经末梢变性和行为能力下降。我们的结果揭示,自发性神经递质释放是突触一种独特、必需且可独立调控的性质,对于维持突触连接的结构完整性及其对行为的贡献至关重要。
📄 原文链接:https://www.biorxiv.org/content/10.64898/2026.06.02.729526v1?rss=1
🏷️ 自发性神经递质释放 Unc-5受体 突触释放位点 SNARE复合物 果蝇突触 神经末梢变性
来源出处
自发性神经递质释放受 Unc-5 调控
https://www.biorxiv.org/content/10.64898/2026.06.02.729526v1?rss=1