Control of neurovascular coupling by ATP-sensitive potassium channels
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Le résumé fourni par la source
Regional blood flow within the brain is tightly coupled to regional neuronal activity, a process known as neurovascular coupling (NVC). In this study, we demonstrate the striking role of SUR2- and Kir6.1-dependent ATP-sensitive potassium (K ATP ) channels in control of NVC in the sensory cortex of conscious mice, in response to mechanical stimuli. We demonstrate that either globally increased (pinacidil-activated) or decreased (glibenclamide-inhibited) K ATP activity markedly disrupts NVC; pinacidil-activation is capable of completely abolishing stimulus-evoked cortical hemodynamic responses, while glibenclamide slows and reduces the response. The response is similarly slowed and reduced in SUR2 KO animals, while animals expressing gain-of-function (GOF) mutations in Kir6.1, which underlie Cantú syndrome, exhibit baseline reduction of NVC as well as increased sensitivity to pinacidil. In revealing the dramatic effects of either increasing or decreasing SUR2/Kir6.1-dependent K ATP activity on NVC, whether pharmacologically or genetically induced, the study has important implications both for monogenic K ATP channel diseases and for more common brain pathologies.
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Le contrôle bibliographique ouvert
DOI retrouvé dans Crossref DOI retrouvé ; titre concordant.
- Titre Crossref
- Control of neurovascular coupling by ATP-sensitive potassium channels
- Date Crossref
- 17/01/2025
- Éditeur
- SAGE Publications
- Type
- journal-article
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Où se fait cette recherche
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Washington University in St. Louis Department of Biomedical Engineering pays non établi dans la noticeUniversité ou école supérieure
Department of Biomedical Engineering — Washington University in St. Louis.
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