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  Achieving functional neuronal dendrite structure through sequential stochastic growth and retraction

Ferreira Castro, A., Baltruschat, L., Stürner, T., Bahrami, A., Jedlicka, P., Tavosanis, G., et al. (2020). Achieving functional neuronal dendrite structure through sequential stochastic growth and retraction. eLife, 9: e60920. doi:10.7554/eLife.60920.

Item is

Basisdaten

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Genre: Zeitschriftenartikel

Dateien

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:
FerreiraCastro_2020_AchievingFunctional.pdf (Verlagsversion), 3MB
Name:
FerreiraCastro_2020_AchievingFunctional.pdf
Beschreibung:
-
OA-Status:
Gold
Sichtbarkeit:
Öffentlich
MIME-Typ / Prüfsumme:
application/pdf / [MD5]
Technische Metadaten:
Copyright Datum:
2020
Copyright Info:
Copyright © 2020, Ferreira Castro et al.

Externe Referenzen

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externe Referenz:
https://elifesciences.org/articles/60920 (Verlagsversion)
Beschreibung:
-
OA-Status:
Gold

Urheber

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 Urheber:
Ferreira Castro, André1, 2, Autor
Baltruschat, Lothar, Autor
Stürner, Tomke, Autor
Bahrami, Amirhoushang, Autor
Jedlicka, Peter, Autor
Tavosanis, Gaia, Autor
Cuntz, Hermann1, 2, Autor                 
Affiliations:
1Ernst Strüngmann Institute (ESI) for Neuroscience in Cooperation with Max Planck Society, Max Planck Society, Deutschordenstr. 46, 60528 Frankfurt, DE, ou_2074314              
2Cuntz Lab, Ernst Strüngmann Institute (ESI) for Neuroscience in Cooperation with Max Planck Society, Max Planck Society, Deutschordenstraße 46, 60528 Frankfurt, DE, ou_3381227              

Inhalt

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Schlagwörter: -
 Zusammenfassung: Class I ventral posterior dendritic arborisation (c1vpda) proprioceptive sensory neurons respond to contractions in the \textit Drosophila larval body wall during crawling. Their dendritic branches run along the direction of contraction, possibly a functional requirement to maximise membrane curvature during crawling contractions. Although the molecular machinery of dendritic patterning in c1vpda has been extensively studied, the process leading to the precise elaboration of their comb-like shapes remains elusive. Here, to link dendrite shape with its proprioceptive role, we performed long-term, non-invasive, in vivo time-lapse imaging of c1vpda embryonic and larval morphogenesis to reveal a sequence of differentiation stages. We combined computer models and dendritic branch dynamics tracking to propose that distinct sequential phases of stochastic growth and retraction achieve efficient dendritic trees both in terms of wire and function. Our study shows how dendrite growth balances structure–function requirements, shedding new light on general principles of self-organisation in functionally specialised dendrites.

Details

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Sprache(n):
 Datum: 2020-11-26
 Publikationsstatus: Online veröffentlicht
 Seiten: -
 Ort, Verlag, Ausgabe: -
 Inhaltsverzeichnis: -
 Art der Begutachtung: Expertenbegutachtung
 Identifikatoren: DOI: 10.7554/eLife.60920
 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
 Urheber:
Affiliations:
Ort, Verlag, Ausgabe: -
Seiten: - Band / Heft: 9 Artikelnummer: e60920 Start- / Endseite: - Identifikator: -