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  The synaptic ribbon is critical for sound encoding at high rates and with temporal precision.

Jean, P., Lopez de la Morena, D., Michanski, S., Jaime Tobón, L. M., Chakrabarti, R., Picher, M. M., et al. (2018). The synaptic ribbon is critical for sound encoding at high rates and with temporal precision. eLife, 7(1): e29275. doi:10.7554/eLife.29275.

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Basisdaten

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Genre: Zeitschriftenartikel

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Externe Referenzen

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Urheber

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 Urheber:
Jean, P., Autor
Lopez de la Morena, D., Autor
Michanski, S., Autor
Jaime Tobón, L. M., Autor
Chakrabarti, R., Autor
Picher, M. M., Autor
Neef, J.1, Autor           
Jung, S. Y., Autor
Gültas, M., Autor
Maxeiner, S., Autor
Neef, A.2, Autor           
Wichmann, C., Autor
Strenzke, N., Autor
Grabner, C., Autor
Moser, T.1, Autor           
Affiliations:
1Research Group of Synaptic Nanophysiology, MPI for Biophysical Chemistry, Max Planck Society, ou_2205655              
2Research Group Theoretical Neurophysics, Max Planck Institute for Dynamics and Self-Organization, Max Planck Society, ou_2063289              

Inhalt

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Schlagwörter: cell biology; mouse; neuroscience
 Zusammenfassung: We studied the role of the synaptic ribbon for sound encoding at the synapses between inner hair cells (IHCs) and spiral ganglion neurons (SGNs) in mice lacking RIBEYE (RBEKO/KO). Electron and immunofluorescence microscopy revealed a lack of synaptic ribbons and an assembly of several small active zones (AZs) at each synaptic contact. Spontaneous and sound-evoked firing rates of SGNs and their compound action potential were reduced, indicating impaired transmission at ribbonless IHC-SGN synapses. The temporal precision of sound encoding was impaired and the recovery of SGN-firing from adaptation indicated slowed synaptic vesicle (SV) replenishment. Activation of Ca2+-channels was shifted to more depolarized potentials and exocytosis was reduced for weak depolarizations. Presynaptic Ca2+-signals showed a broader spread, compatible with the altered Ca2+-channel clustering observed by super-resolution immunofluorescence microscopy. We postulate that RIBEYE disruption is partially compensated by multi-AZ organization. The remaining synaptic deficit indicates ribbon function in SV-replenishment and Ca2+-channel regulation.

Details

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Sprache(n): eng - English
 Datum: 2018-01-12
 Publikationsstatus: Online veröffentlicht
 Seiten: -
 Ort, Verlag, Ausgabe: -
 Inhaltsverzeichnis: -
 Art der Begutachtung: Expertenbegutachtung
 Identifikatoren: DOI: 10.7554/eLife.29275
 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: eLife
Genre der Quelle: Zeitschrift
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Ort, Verlag, Ausgabe: -
Seiten: 39 Band / Heft: 7 (1) Artikelnummer: e29275 Start- / Endseite: - Identifikator: -