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Accès ouvert déclaré 2025 article

Functional synaptic connectivity of engrafted spinal cord neurons with hindlimb motor circuitry in the injured spinal cord

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2Pays d’affiliation déclarés

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

Le résumé fourni par la source

Spinal cord injury (SCI) results in significant neurological deficits, and curative therapies are lacking. Neural progenitor cell (NPC) transplantation shows promise, as graft-derived neurons (GDNs) can integrate into host spinal cord and support axon regeneration. Here, we examined the synaptic integration of GDNs into hindlimb motor circuits in a mouse thoracic contusion SCI model. Transsynaptic tracing revealed that GDNs form synaptic connections with host motor circuits. Axon mapping showed distinct termination patterns of cholinergic and V2a interneurons within host spinal cord. Chemogenetic activation of GDNs induced muscle activity in a subset of transplanted animals, but NPC transplantation alone did not improve locomotor recovery. These findings indicate that GDNs can integrate into and modulate activity of host circuits, yet limited synaptic connectivity constrains functional recovery. Future studies should enhance graft-host connectivity and refine transplantation strategies to maximize therapeutic benefit for SCI. Neural progenitor cell transplantation shows promise for treating spinal cord injury. However, here, the authors show that graft-derived neurons form limited synaptic connections with host spinal motor circuits after injury, constraining functional motor recovery.

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
Functional synaptic connectivity of engrafted spinal cord neurons with hindlimb motor circuitry in the injured spinal cord
Date Crossref
24/11/2025
Éditeur
Springer Science and Business Media LLC
Type
journal-article

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

  • Texas A&M University Department of Biology pays non établi dans la notice
    Université ou école supérieure
  • The State University of New Jersey Rutgers pays non établi dans la notice
    Université ou école supérieure
  • Novo Nordisk (Denmark) pays non établi dans la notice
    Entreprise
  • University of Illinois Urbana-Champaign Beckman Institute for Advanced Science and Technology pays non établi dans la notice
    Université ou école supérieure
  • Rutgers University Department of Cell Biology and Neuroscience pays non établi dans la notice
    Université ou école supérieure
  • Cell Therapy pays non établi dans la notice
    Institution

Department of Biology — Texas A&M University, Rutgers — The State University of New Jersey et Novo Nordisk (Denmark), avec 3 autres affiliations.

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

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