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Accès ouvert déclaré 2020 preprint

The organization and developmental establishment of cortical interneuron presynaptic circuits

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8Institutions déclarées
2Pays d’affiliation déclarés

Rattachement africain : us, fr. Niveau de preuve : code pays fourni par la source.

Le résumé fourni par la source

Sensory and cognitive functions are processed in discrete cortical areas and depend upon the integration of long range cortical and subcortical inputs. PV and SST inhibitory interneurons (cINs) gate these inputs and failure to do so properly is implicated in many neurodevelopmental disorders. The logic by which these interneuron populations are integrated into cortical circuits and how these vary across sensory versus associative cortical areas is unknown. To answer this question, we began by surveying the breadth of afferents impinging upon PV and SST cINs within distinct cortical areas. We found that presynaptic inputs to both cIN populations are similar and primarily dictated by their areal location. By contrast, the timing of when they receive these afferents is cell-type specific. In sensory regions, both SST and PV cINs initially receive thalamocortical first order inputs. While by adulthood PV cINs remain heavily skewed towards first order inputs, SST cINs receive an equal balance of first and higher order thalamic afferents. Remarkably, while perturbations to sensory experience affect PV cIN thalamocortical connectivity, SST cIN connectivity is disrupted in a model of fragile X syndrome (Fmr1 loss of function) but not a model of ASD (Shank3B loss of function). Altogether, these data provide a comprehensive map of cIN afferents within different functional cortical areas and reveal the region-specific logic by which PV and SST cIN circuits are established.

Ce résumé expose les affirmations des auteurs. BNTIC ne l’interprète pas comme une validation indépendante des résultats.

Le contrôle bibliographique ouvert

DOI retrouvé dans Crossref DOI retrouvé ; titre concordant.

Titre Crossref
The organization and developmental establishment of cortical interneuron presynaptic circuits
Date Crossref
17/09/2020
Éditeur
openRxiv
Type
posted-content

Ce recoupement confirme des métadonnées liées au DOI. Il ne confirme ni la méthode ni les conclusions de l’étude, et il ne compte pas comme une seconde source scientifique indépendante.

Où se fait cette recherche

  • Broad Institute pays non établi dans la notice
    Organisation à but non lucratif
  • Harvard University pays non établi dans la notice
    Université ou école supérieure
  • Stanley Center for Psychiatric Research pays non établi dans la notice
    Structure de recherche
  • Inserm pays non établi dans la notice
    Organisme public
  • Aix-Marseille Université pays non établi dans la notice
    Université ou école supérieure
  • New York University Center for Genomics & Systems Biology pays non établi dans la notice
    Université ou école supérieure
  • Howard Hughes Medical Institute Janelia Research Campus pays non établi dans la notice
    Structure de recherche
  • Janelia Research Campus pays non établi dans la notice
    Structure de recherche
  • Harvard Medical School pays non établi dans la notice
    Institution
  • Aix Marseille University pays non établi dans la notice
    Université ou école supérieure

Broad Institute, Harvard University et Stanley Center for Psychiatric Research, avec 7 autres affiliations.

Une affiliation ne permet pas de déduire la nationalité d’un auteur.

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