PLD3 affects axonal spheroids and network defects in Alzheimer’s disease

球体 神经科学 生物发生 小泡 轴浆运输 生物 淀粉样蛋白(真菌学) 细胞生物学 化学 病理 医学 基因 体外 生物化学
作者
Peng Yuan,Mengyang Zhang,Лей Тонг,Thomas M. Morse,Robert A. McDougal,Hui Ding,Diane Chan,Yifei Cai,Jaime Grutzendler
出处
期刊:Nature [Springer Nature]
卷期号:612 (7939): 328-337 被引量:148
标识
DOI:10.1038/s41586-022-05491-6
摘要

Abstract The precise mechanisms that lead to cognitive decline in Alzheimer’s disease are unknown. Here we identify amyloid-plaque-associated axonal spheroids as prominent contributors to neural network dysfunction. Using intravital calcium and voltage imaging, we show that a mouse model of Alzheimer’s disease demonstrates severe disruption in long-range axonal connectivity. This disruption is caused by action-potential conduction blockades due to enlarging spheroids acting as electric current sinks in a size-dependent manner. Spheroid growth was associated with an age-dependent accumulation of large endolysosomal vesicles and was mechanistically linked with Pld3 —a potential Alzheimer’s-disease-associated risk gene 1 that encodes a lysosomal protein 2,3 that is highly enriched in axonal spheroids. Neuronal overexpression of Pld3 led to endolysosomal vesicle accumulation and spheroid enlargement, which worsened axonal conduction blockades. By contrast, Pld3 deletion reduced endolysosomal vesicle and spheroid size, leading to improved electrical conduction and neural network function. Thus, targeted modulation of endolysosomal biogenesis in neurons could potentially reverse axonal spheroid-induced neural circuit abnormalities in Alzheimer’s disease, independent of amyloid removal.
最长约 10秒,即可获得该文献文件

科研通智能强力驱动
Strongly Powered by AbleSci AI
科研通是完全免费的文献互助平台,具备全网最快的应助速度,最高的求助完成率。 对每一个文献求助,科研通都将尽心尽力,给求助人一个满意的交代。
实时播报
2秒前
坦率的语柳完成签到 ,获得积分10
3秒前
6秒前
mojomars完成签到,获得积分10
6秒前
Michael_li完成签到,获得积分10
7秒前
小不完成签到 ,获得积分10
9秒前
科研人完成签到 ,获得积分10
9秒前
77完成签到 ,获得积分10
11秒前
无奈谷芹完成签到 ,获得积分10
12秒前
12秒前
善学以致用应助雪阳采纳,获得10
13秒前
希音完成签到 ,获得积分10
14秒前
HAPPY完成签到,获得积分10
14秒前
默默帆布鞋完成签到 ,获得积分10
14秒前
韶冰蓝发布了新的文献求助10
17秒前
伊yan完成签到 ,获得积分10
18秒前
nqterysc完成签到,获得积分10
21秒前
潇洒冰蓝完成签到,获得积分10
22秒前
dd完成签到 ,获得积分10
23秒前
24秒前
Crystal完成签到,获得积分10
25秒前
小李叭叭完成签到,获得积分10
25秒前
芷兰丁香完成签到,获得积分10
26秒前
幽默的迎天完成签到,获得积分10
27秒前
yunt完成签到 ,获得积分10
27秒前
英俊的铭应助张宇鑫采纳,获得50
31秒前
水知寒完成签到,获得积分0
33秒前
虞无声发布了新的文献求助50
34秒前
boymin2015完成签到 ,获得积分10
34秒前
香蕉面包完成签到 ,获得积分10
35秒前
科研通AI6.2应助chemlixy采纳,获得10
37秒前
123关闭了123文献求助
38秒前
lucinda完成签到 ,获得积分10
40秒前
minuxSCI完成签到,获得积分10
43秒前
zyy完成签到,获得积分10
44秒前
忐忑的草丛完成签到,获得积分10
45秒前
46秒前
48秒前
Ttimer完成签到,获得积分10
49秒前
乐正熠彤完成签到,获得积分10
50秒前
高分求助中
(应助此贴封号)【重要!!请各用户(尤其是新用户)详细阅读】【科研通的精品贴汇总】 10000
Handbook of pharmaceutical excipients, Ninth edition 5000
Aerospace Standards Index - 2026 ASIN2026 3000
Polymorphism and polytypism in crystals 1000
Signals, Systems, and Signal Processing 610
Discrete-Time Signals and Systems 610
T/SNFSOC 0002—2025 独居石精矿碱法冶炼工艺技术标准 600
热门求助领域 (近24小时)
化学 材料科学 医学 生物 工程类 纳米技术 有机化学 物理 生物化学 化学工程 计算机科学 复合材料 内科学 催化作用 光电子学 物理化学 电极 冶金 遗传学 细胞生物学
热门帖子
关注 科研通微信公众号,转发送积分 6043109
求助须知:如何正确求助?哪些是违规求助? 7802498
关于积分的说明 16237910
捐赠科研通 5188612
什么是DOI,文献DOI怎么找? 2776637
邀请新用户注册赠送积分活动 1759682
关于科研通互助平台的介绍 1643238