Neuron- and Circuit-Specific Mechanisms and Adaptations Regulating Motor Function in Parkinson Disease Models

帕金森病模型中调节运动功能的神经元和电路特异性机制和适应

基本信息

  • 批准号:
    8817895
  • 负责人:
  • 金额:
    $ 41.78万
  • 依托单位:
  • 依托单位国家:
    美国
  • 项目类别:
  • 财政年份:
    2009
  • 资助国家:
    美国
  • 起止时间:
    2009-07-01 至 2019-08-31
  • 项目状态:
    已结题

项目摘要

DESCRIPTION (provided by applicant): The ability to select proper actions is critical for flexible adaptive behavior. In vertebrates, multiple neural systems have evolved to coordinate different aspects of motor selection, execution, and learning. Key among these systems is the basal ganglia, a set of subcortical nuclei that are critical for motor planning and habit learning, and which are also implicated in Parkinson disease (PD), among the most commonly-diagnosed movement disorders. The anatomical connectivity of the basal ganglia is well characterized, and general hypotheses about basal ganglia function and the role of dopamine have been proposed. However, the mechanisms underlying dysfunction of basal ganglia circuits in PD is not well understood. In order to gain new insight into the dysfunction of the basal ganglia, we will target two new understudied aspects of basal ganglia circuitry: (1) the inputs from the thalamus to the striatum, and (2) the outputs from the substantia nigra reticulata/entopeduncular nucleus to the pedunculopontine tegmentum (PPTg). We have obtained compelling preliminary evidence that these regions are involved in motor dysfunction in animal models of PD, and we propose to thoroughly investigate the cellular, synaptic, and circuit mechanisms that underlie this dysfunction. The goal is to identify new therapeutic targets and strategies for treating PD, without the debilitating side effects associated with long-term use of dopamine replacement therapy.
描述(由申请人提供):选择适当动作的能力对于灵活的自适应行为至关重要。在脊椎动物中,多个神经系统已经演变为协调运动选择,执行和学习的不同方面。这些系统中的关键是基底神经节,这是一组对运动计划和习惯学习至关重要的皮质下核, 这也与帕金森氏病(PD)有关,这是最常见的运动障碍。基底神经节的解剖连通性是很好的,并且已经提出了关于基底神经节功能和多巴胺作用的一般假设。但是,PD中基底神经节电路功能障碍的机制尚不清楚。 In order to gain new insight into the dysfunction of the basal ganglia, we will target two new understudied aspects of basal ganglia circuitry: (1) the inputs from the thalamus to the striatum, and (2) the outputs from the substantia nigra reticulata/entopeduncular nucleus to the pedunculopontine tegmentum (PPTg).我们已经获得了令人信服的初步证据,表明这些区域在PD动物模型中涉及运动功能障碍,我们建议彻底研究该功能障碍构成的细胞,突触和电路机制。目的是确定治疗PD的新的治疗靶标和策略,而不必与多巴胺替代疗法相关的副作用使人衰弱。

项目成果

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