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Accès ouvert déclaré 2026 article

Multifold increase in spinal inhibitory cell types with emergence of limb movement

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2Pays d’affiliation déclarés

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

Le résumé fourni par la source

As vertebrates transitioned from water to land, locomotion shifted from undulatory swimming to limb-based movement. How spinal circuits and their cell types evolved to support this transition remains unclear. We leverage frog metamorphosis, which recapitulates this transition within a single organism, to define how spinal circuits generate aquatic versus terrestrial motor patterns. At swim stages, spinal architecture is uniform, with a transcriptionally and anatomically homogeneous motor and interneurons. As limbs develop and their movement complexifies, spinal circuits expand in neuron number and subtype diversity. This expansion is most pronounced for V1 inhibitory neurons, which increase ∼70-fold and diversify into transcriptionally distinct subtypes. Disrupting transcription factors defining emerging motor and V1 populations reveals molecular segregation between swim and limb circuits, highlighting the role of subtype diversity in motor coordination. A multifold increase in inhibitory neuron diversity thus underlies the tail-to-limb locomotor transition, providing a framework for spinal circuit adaptation during vertebrate evolution.

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
Multifold increase in spinal inhibitory cell types with emergence of limb movement
Date Crossref
01/04/2026
Éditeur
Elsevier BV
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

  • Institute of Science and Technology Austria pays non établi dans la notice
    Université ou école supérieure
  • St. Jude Children's Research Hospital Department of Developmental Neurobiology pays non établi dans la notice
    Établissement de santé
  • Mortimer B. Zuckerman Mind Brain Behavior Institute pays non établi dans la notice
    Structure de recherche
  • Columbia University Zuckerman Institute pays non établi dans la notice
    Université ou école supérieure
  • Allen Institute pays non établi dans la notice
    Organisation à but non lucratif
  • Neurosciences Institute pays non établi dans la notice
    Organisation à but non lucratif
  • University of Washington Allen Institute for Brain Science pays non établi dans la notice
    Université ou école supérieure
  • NYU School of Medicine NYU Neuroscience Institute pays non établi dans la notice
    Université ou école supérieure

Institute of Science and Technology Austria, Department of Developmental Neurobiology — St. Jude Children's Research Hospital et Mortimer B. Zuckerman Mind Brain Behavior Institute, avec 5 autres affiliations.

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

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