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    Come un oscillatore cerebrale ultradiano extra-clock sostiene il cronometraggio circadiano

    Oscillazione ultradiana diffusa nei neuroni dell'orologio guidata da xCEO. Tra i 150 neuroni dell'orologio centrale, molti sottotipi arborizzano i loro processi nell'aMe e altri no. In ogni emisfero cerebrale c'è un insieme di neuroni xCEO. I due gruppi di neuroni xCEO si connettono reciprocamente tra loro tramite la loro commessura dorsale, producendo un'esplosione ultradiana sincronizzata attraverso il cervello. Creando connessioni monosinaptiche con i neuroni dell'orologio circadiani nell'aMe, gli xCEO hanno sincronizzato l'esplosione ultradiana nella maggior parte dei sottotipi di neuroni dell'orologio per supportare i ritmi locomotori circadiani a corsa libera. Credito:Progressi scientifici (2022). DOI:10.1126/sciadv.abo5506

    Il 2 settembre, Luo Dong-Gen e il suo gruppo di ricerca della School of Life Sciences dell'Università di Pechino, del McGovern Institute for Brain Research, del Center for Quantitative Biology e del Center for Life Sciences hanno pubblicato congiuntamente un documento di ricerca intitolato "An extra-clock ultradian brain oscillator sostiene il cronometraggio circadiano" in Science Advances .

    L'orologio circadiano principale è stato a lungo considerato autosufficiente nel mantenere il cronometraggio a corsa libera. Eppure la scoperta rivoluzionaria di Luo Dong-Gen e del suo team ha ora messo in discussione questa teoria tradizionale.

    Il team ha eseguito registrazioni patch-clamp a più elettrodi dei neuroni dell'orologio della Drosophila e ha scoperto che la maggior parte dei sottotipi dei neuroni dell'orologio mostrava uno schema di scoppio sincrono ultradiano. Ciò si basava esclusivamente sugli ingressi sinaptici dall'esterno dell'orologio principale. È stato scoperto che l'accensione a raffica sincrona proveniva da neuroni che potevano oscillare in modo autonomo.

    Questi neuroni sono stati successivamente chiamati xCEO (extra-Clock Electrical Oscillator) dal team. Lo studio ha quindi rivelato che l'orologio principale non è autosufficiente, ma richiede l'aiuto di xCEO per generare il cronometraggio dei ritmi comportamentali. Tale cronometraggio può effettivamente essere un meccanismo fondamentale dell'orologio circadiano sia negli insetti che nei mammiferi. + Esplora ulteriormente

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