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Enregistrement W4388275572 · doi:10.7554/elife.92563.1.sa3

eLife Assessment: Circuit-based intervention corrects excessive dentate gyrus output in the Fragile X mouse model

2023· peer-review· en· W4388275572 sur OpenAlexaff
Katalin Tóth

Notice bibliographique

Revuenon disponible
Typepeer-review
Langueen
DomaineBiochemistry, Genetics and Molecular Biology
ThématiqueGenetics and Neurodevelopmental Disorders
Établissements canadiensUniversity of Ottawa
Organismes subventionnairesNational Institutes of Health
Mots-clésDentate gyrusNeuroscienceExcitatory postsynaptic potentialGranule cellFragile X syndromeInhibitory postsynaptic potentialBiologyChemistryPsychologyHippocampal formationPsychiatry

Résumé

récupéré en direct d'OpenAlex

Abnormal cellular and circuit excitability is believed to drive many core phenotypes in fragile X syndrome (FXS). The dentate gyrus is a brain area performing critical computations essential for learning and memory. However, little is known about dentate circuit defects and their mechanisms in FXS. Understanding dentate circuit dysfunction in FXS has been complicated by the presence of two types of excitatory neurons, the granule cells and mossy cells. Here we report that loss of FMRP markedly decreased excitability of dentate mossy cells, a change opposite to all other known excitability defects in excitatory neurons in FXS. This mossy cell hypo-excitability is caused by increased Kv7 function in Fmr1 KO mice. By reducing the excitatory drive onto local hilar interneurons, hypo-excitability of mossy cells results in increased excitation/inhibition ratio in granule cells and thus paradoxically leads to excessive dentate output. Circuit-wide inhibition of Kv7 channels in Fmr1 KO mice increases inhibitory drive onto granule cells and normalizes the dentate output in response to physiologically relevant theta-gamma coupling stimulation. Our study suggests that circuit-based interventions may provide a promising strategy in this disorder to bypass irreconcilable excitability defects in different cell types and restore their pathophysiological consequences at the circuit level.

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)0,001
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: Synthèse · Signal consensuel: aucune
Score de désaccord entre enseignants0,013
Score d'incertitude au seuil0,044

Scores du classifieur distillé par catégorie (deux têtes)

CatégorieCodexGemma
Métarecherche0,0010,001
Méta-épidémiologie (sens strict)0,0010,000
Méta-épidémiologie (sens large)0,0010,000
Bibliométrie0,0010,000
Études des sciences et des technologies0,0000,001
Communication savante0,0010,001
Science ouverte0,0010,001
Intégrité de la recherche0,0010,001
Charge utile insuffisante (le modèle a refusé de juger)0,0130,004

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 Opus0,040
Tête enseignante GPT0,326
Écart entre enseignants0,285 · 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
GenreSynthèse

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

En bref

Citations0
Publié2023
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