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Enregistrement W3008788284 · doi:10.1101/2020.02.25.965194

LRRK2 mutation alters behavioral, synaptic and non-synaptic adaptations to acute social stress

2020· preprint· en· W3008788284 sur OpenAlexaff
Christopher A. Guevara, Bridget A. Matikainen‐Ankney, Nebojsa Kezunovic, Katherine B. LeClair, Alexander P. Conway, Caroline Ménard, Meghan E. Flanigan, Madeline L. Pfau, Scott J. Russo, Deanna L. Benson, George W. Huntley

Notice bibliographique

RevuebioRxiv (Cold Spring Harbor Laboratory) · 2020
Typepreprint
Langueen
DomaineNeuroscience
ThématiqueNeuroscience and Neuropharmacology Research
Établissements canadiensUniversité Laval
Organismes subventionnairesNational Institute of Mental Health
Mots-clésSynaptic plasticityNucleus accumbensNeuroscienceMedium spiny neuronLRRK2Synaptic fatigueBiologyMutationPsychologyGeneGeneticsBasal gangliaCentral nervous system

Résumé

récupéré en direct d'OpenAlex

Abstract Parkinson’s disease (PD) risk is increased by stress and certain gene mutations, including the most prevalent PD-linked mutation LRRK2 -G2019S. Both PD and stress increase risk for psychiatric symptoms, yet it is unclear how PD-risk genes alter neural circuitry in response to stress that may promote psychopathology. Here we show significant differences between adult G2019S knockin and wildtype (wt) mice in stress-induced behaviors, with an unexpected uncoupling of depression-like and hedonic-like responses in G2019S mice. Moreover, mutant spiny projection neurons in nucleus accumbens (NAc) lack an adaptive, stress-induced change in excitability displayed by wt neurons, and instead show stress-induced changes in synaptic properties that wt neurons lack. Some synaptic alterations in NAc are already evident early in postnatal life. Thus, G2019S alters the magnitude and direction of behavioral responses to stress that may reflect unique modifications of adaptive plasticity in cells and circuits implicated in psychopathology in humans.

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)0,000
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 enseignants0,003
Score d'incertitude au seuil0,010

Scores du classifieur distillé par catégorie (deux têtes)

CatégorieCodexGemma
Métarecherche0,0000,000
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 savante0,0000,000
Science ouverte0,0000,000
Intégrité de la recherche0,0000,001
Charge utile insuffisante (le modèle a refusé de juger)0,0030,001

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 Opus0,058
Tête enseignante GPT0,323
Écart entre enseignants0,265 · 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

Citations3
Publié2020
Routes d'admission1
Résumé présentoui

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