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Enregistrement W2892340532 · doi:10.1101/415695

Control of synaptic specificity by limiting promiscuous synapse formation

2018· preprint· en· W2892340532 sur OpenAlexaff
Chundi Xu, Emma Theisen, Elijah Rumbaut, Bryan Shum, Jing Peng, Dorota Tarnogorska, J Borycz, Liming Tan, Maximilien Courgeon, Ian A. Meinertzhagen, Matthew Y. Pecot

Notice bibliographique

RevuebioRxiv (Cold Spring Harbor Laboratory) · 2018
Typepreprint
Langueen
DomaineNeuroscience
ThématiqueNeurobiology and Insect Physiology Research
Établissements canadiensDalhousie University
Organismes subventionnairesNational Institute of Neurological Disorders and StrokeNational Institutes of HealthMcKnight Foundation
Mots-clésSynaptogenesisSynapseNeuroscienceSynapse formationBiologySynaptic plasticityLimitingReceptorGenetics

Résumé

récupéré en direct d'OpenAlex

SUMMARY The ability of neurons to distinguish appropriate from inappropriate synaptic partners in their local environment is fundamental to the proper assembly and function of neural circuits. How synaptic partner selection is regulated is a longstanding question in Neurobiology. A prevailing hypothesis is that appropriate partners express complementary molecules that match them together and promote synaptogenesis. Dpr and DIP IgSF proteins bind heterophilically and are expressed in a complementary manner between synaptic partners in the Drosophila visual system. Here, we show that in the lamina, DIP mis-expression is sufficient to promote synapse formation with Dpr-expressing neurons, and that DIP proteins are not necessary for synaptogenesis but rather function to prevent ectopic synapse formation. These findings indicate that Dpr-DIP interactions regulate synaptic specificity by biasing synapse formation towards specific cell-types. We propose that synaptogenesis occurs independent of synaptic partner choice, and that precise synaptic connectivity is established by limiting promiscuous synapse formation.

Récupéré en direct depuis OpenAlex et désinversé. Les résumés ne sont pas conservés dans cette base de données : les index inversés représentent 8,6 Go des 9,3 Go de texte de la base, et le serveur dispose de 13 Go libres.

Comment cette classification a été obtenuedéplier

Prédiction machine sur la base complète

Imitation des enseignants

Ni prévalence calibrée, ni vérité terrain. Validation humaine à venir. Le volet Gemma est une étiquette directe du modèle pour chaque travail de la base, lue sur la notice réduite au titre. Le volet Codex est un classifieur appris des 10 348 étiquettes directes de Codex et calibré sur les taux pondérés de l'échantillon; les champs sans appui suffisant ne portent aucun appel Codex. Le mode candidate est l'union des deux volets; le consensus est leur intersection. Ces sorties portent le statut machine_predicted_unvalidated et ne sont pas des étiquettes humaines.

score de la tête « metaresearch » (Codex)0,000
score de la tête « metaresearch » (Gemma)0,001
Version: metacan-v3-hybrid-931329e0061cStatut de validation: machine_predicted_unvalidated
Catégories candidatesaucune
Catégories consensuellesaucune
DomaineSignal candidat: aucune · Signal consensuel: aucune
Devis d'étudeSignal candidat: Expérimental (laboratoire) · Signal consensuel: Expérimental (laboratoire)
GenreSignal candidat: Empirique · Signal consensuel: Empirique
Score de désaccord entre enseignants0,001
Score d'incertitude au seuil0,003

Scores du classifieur distillé par catégorie (deux têtes)

CatégorieCodexGemma
Métarecherche0,0000,001
Méta-épidémiologie (sens strict)0,0000,000
Méta-épidémiologie (sens large)0,0000,000
Bibliométrie0,0000,000
Études des sciences et des technologies0,0000,000
Communication savante0,0010,000
Science ouverte0,0010,001
Intégrité de la recherche0,0000,001
Charge utile insuffisante (le modèle a refusé de juger)0,0010,001

Scores machine (provisoires)

Les deux têtes enseignantes du modèle étudiant, lues sur ce travail. Un score ordonne la base pour la relecture; il n'affirme jamais une catégorie, et le statut de validation accompagne chaque rangée tel quel.

Scores de référence d'un modèle non mature (critères de maturité non atteints, 7 itérations). Un score ordonne; il n'affirme jamais une catégorie.

Tête enseignante Opus0,024
Tête enseignante GPT0,243
Écart entre enseignants0,219 · la distance entre les deux têtes enseignantes sur ce seul travail
Statut de validationscore_only:v0-immature-baseline · tel quel depuis la passe de notation : score_only signifie que le nombre peut ordonner les travaux, et qu'aucune étiquette de catégorie n'en découle

Classification

machine, non validée

Prédiction automatique; un appel candidat d’une seule source (Gemma direct ou Codex distillé), pas un consensus.

Les modèles n’ont appliqué aucune catégorie : rien dans la taxonomie ne correspondait à ce travail.
Devis d'étudeExpérimental (laboratoire)
Domainenon disponible
GenreEmpirique

Le détail, modèle par modèle et score par score, se trouve en fin de page sous « Comment cette classification a été obtenue ».

En bref

Citations2
Publié2018
Routes d'admission1
Résumé présentoui

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