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  Ca2+-binding protein 2 inhibits Ca2+-channel inactivation in mouse inner hair cells.

Picher, M. M., Gehrt, A., Meese, S., Ivanovic, A., Predoehl, F., Jung, S., et al. (2017). Ca2+-binding protein 2 inhibits Ca2+-channel inactivation in mouse inner hair cells. Proceedings of the National Academy of Sciences of the United States of America, 114(9), E1717-E1726. doi:10.1073/pnas.1617533114.

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Genre: Zeitschriftenartikel

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2395463_Suppl.DCSupplemental (Ergänzendes Material), 41KB
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2395463_Suppl.DCSupplemental
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Externe Referenzen

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Urheber

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 Urheber:
Picher, M. M.1, Autor           
Gehrt, A., Autor
Meese, S., Autor
Ivanovic, A., Autor
Predoehl, F., Autor
Jung, S.1, Autor           
Schrauwen, I., Autor
Dragonetti, A. G., Autor
Colombo, R., Autor
Van Camp, G., Autor
Strenzke, N., Autor
Moser, T.1, Autor           
Affiliations:
1Research Group of Synaptic Nanophysiology, MPI for Biophysical Chemistry, Max Planck Society, ou_2205655              

Inhalt

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Schlagwörter: Ca2+ channel; inner hair cell; ribbon synapse; synaptopathy; hearing impairment
 Zusammenfassung: Ca2+ channels mediate excitation-secretion coupling and show little inactivation at sensory ribbon synapses, enabling reliable synaptic information transfer during sustained stimulation. Studies of Ca2+-channel complexes in HEK293 cells indicated that Ca2+-binding proteins (CaBPs) antagonize their calmodulin-dependent inactivation. Although human mutations affecting CABP2 were shown to cause hearing impairment, the role of CaBP2 in auditory function and the precise disease mechanism remained enigmatic. Here, we disrupted CaBP2 in mice and showed that CaBP2 is required for sound encoding at inner hair cell synapses, likely by suppressing Ca2+-channel inactivation. We propose that the number of activatable Ca2+ channels at the active zone is reduced when CaBP2 is lacking, as is likely the case with the newly described human CABP2 mutation.

Details

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Sprache(n): eng - English
 Datum: 2017-02-092017-02-28
 Publikationsstatus: Erschienen
 Seiten: -
 Ort, Verlag, Ausgabe: -
 Inhaltsverzeichnis: -
 Art der Begutachtung: Expertenbegutachtung
 Identifikatoren: DOI: 10.1073/pnas.1617533114
 Art des Abschluß: -

Veranstaltung

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Entscheidung

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Projektinformation

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Quelle 1

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Titel: Proceedings of the National Academy of Sciences of the United States of America
Genre der Quelle: Zeitschrift
 Urheber:
Affiliations:
Ort, Verlag, Ausgabe: -
Seiten: - Band / Heft: 114 (9) Artikelnummer: - Start- / Endseite: E1717 - E1726 Identifikator: -