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海马涟漪伴随着高度同步的神经元放电,对于即时离线记忆巩固、学习和规划至关重要。然而,决定哪些单个神经元被招募并在涟漪期间参与动作电位(AP)放电的细胞机制仍不清楚。我们采用全细胞记录技术,在清醒、头部固定的小鼠中研究了CA1锥体细胞在涟漪期间的膜电位(Vm)动态。我们发现,在逐事件分析的层面,涟漪参与与同期膜电位去极化密切相关;而在细胞间总体参与倾向的差异,则由涟漪相关去极化和内在兴奋性共同解释。将这一框架应用于CA1细胞群后,我们发现,浅层与深层锥体细胞之间的招募差异主要由涟漪相关去极化驱动,但受到兴奋性的抵消。位置细胞与非位置细胞之间的差异同样由涟漪相关去极化驱动,不过该效应与兴奋性作用方向一致。最后,我们发现,涟漪后的局部场电位(LFP)反弹是涟漪多样性的一个显著标志,并且在单神经元层面与涟漪后膜电位超极化相关。综上,这些发现为理解海马涟漪期间CA1锥体细胞如何被选择性招募提供了机制性解释。
海马涟漪伴随着高度同步的神经元放电,对于即时离线记忆巩固、学习和规划至关重要。然而,决定哪些单个神经元在涟漪期间被募集并参与动作电位(AP)放电的细胞机制仍不清楚。我们在清醒、头部固定的小鼠中,采用全细胞记录研究了涟漪期间 CA1 锥体细胞的膜电位(Vm)动态。我们发现,在逐事件的层面上,涟漪参与度与同期膜电位去极化密切相关;而在细胞之间,总体参与倾向的差异则由涟漪相关去极化和内在兴奋性共同解释。将这一框架应用于 CA1 细胞群后,我们发现,浅层与深层锥体细胞之间的募集差异主要由涟漪相关去极化驱动,但受到兴奋性的抵消。位置细胞与非位置细胞之间的差异同样由涟漪相关去极化驱动,不过该效应与兴奋性的作用方向一致。最后,我们发现,涟漪后的 LFP 反弹是涟漪多样性的一个显著标志,并且在单神经元层面与涟漪后膜电位超极化相关。综上,这些发现为理解海马涟漪期间 CA1 锥体细胞如何被选择性募集提供了机制性解释。
P.J. 与徕卡显微系统公司存在产业合作关系,并担任 Neuron 期刊顾问委员会成员。其他感谢您有兴趣传播 bioRxiv 的相关信息。
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📄 原文链接:https://www.biorxiv.org/content/10.64898/2026.09.28.755157v1?rss=1
🏷️ 海马尖波涟漪 CA1锥体细胞 神经元募集 膜电位动力学 内在兴奋性 记忆巩固
来源出处
尖波涟漪过程中CA1区锥体细胞募集的细胞决定因素
https://www.biorxiv.org/content/10.64898/2026.09.28.755157v1?rss=1