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Accès ouvert déclaré 2025 preprint

Innovations in spinal cord cell type heterogeneity across vertebrate evolution

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9Institutions déclarées
3Pays d’affiliation déclarés

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

Le résumé fourni par la source

Vertebrates display remarkable diversity of sensorimotor behaviors, each adapted to distinct ecological and survival demands. This diversity raises fundamental questions about the evolutionary origin of motor control: do conserved spinal circuits underlie these behaviors, and how have they diverged across species. Recent studies detail spinal cell-type architecture in mammals but comparable, high-resolution atlases of the non-mammalian spinal cord are lacking. Here, we compare spinal cord cell types between fish, frogs, mice and humans, spanning ~450 million years of evolution. Across species, we define highly conserved programs of cell type specification that segregate spinal neurons into nearly identical cardinal classes during development. This contrasts with adult stages, when spinal cell-type composition selectively diverges for excitatory neuron subpopulations. Using spatial transcriptomics, we localize this species divergence to the superficial, dorsal spinal cord, where variant neuropeptide expression defines mammalian-specific cell types. The most dorsal spinal cord thus emerges as a recently evolved hub for sensory integration in mammals, a neospinal cord analogous to the neocortex.

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
Innovations in spinal cord cell type heterogeneity across vertebrate evolution
Date Crossref
10/10/2025
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

  • Institute of Science and Technology Austria pays non établi dans la notice
    Université ou école supérieure
  • Heidelberg University pays non établi dans la notice
    Université ou école supérieure
  • Research Institute of Molecular Pathology pays non établi dans la notice
    Structure de recherche
  • Harvard University pays non établi dans la notice
    Université ou école supérieure
  • Center for Systems Biology pays non établi dans la notice
    Structure de recherche
  • National Institute of Neurological Disorders and Stroke Spinal Circuits and Plasticity Unit pays non établi dans la notice
    Structure de recherche
  • Allen Institute for Brain Science pays non établi dans la notice
    Structure de recherche
  • University of Washington pays non établi dans la notice
    Université ou école supérieure
  • Allen Institute pays non établi dans la notice
    Organisation à but non lucratif
  • IST Austria pays non établi dans la notice
    Institution
  • Harvard Medical School pays non établi dans la notice
    Institution

Institute of Science and Technology Austria, Heidelberg University et Research Institute of Molecular Pathology, avec 8 autres affiliations.

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

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