Arc protein: a flexible hub for synaptic plasticity and cognition

突触标度 神经科学 变质塑性 突触可塑性 生物 弧(几何) 非突触性可塑性 长时程增强 突触疲劳 稳态可塑性 神经传递 同突触可塑性 神经可塑性 兴奋性突触后电位 抑制性突触后电位 受体 生物化学 数学 几何学
作者
Oleksii Nikolaienko,Sudarshan Patil,Maria Steene Eriksen,Clive R. Bramham
出处
期刊:Seminars in Cell & Developmental Biology [Elsevier]
卷期号:77: 33-42 被引量:158
标识
DOI:10.1016/j.semcdb.2017.09.006
摘要

Mammalian excitatory synapses express diverse types of synaptic plasticity. A major challenge in neuroscience is to understand how a neuron utilizes different types of plasticity to sculpt brain development, function, and behavior. Neuronal activity-induced expression of the immediate early protein, Arc, is critical for long-term potentiation and depression of synaptic transmission, homeostatic synaptic scaling, and adaptive functions such as long-term memory formation. However, the molecular basis of Arc protein function as a regulator of synaptic plasticity and cognition remains a puzzle. Recent work on the biophysical and structural properties of Arc, its protein-protein interactions and post-translational modifications have shed light on the issue. Here, we present Arc protein as a flexible, multifunctional and interactive hub. Arc interacts with specific effector proteins in neuronal compartments (dendritic spines, nuclear domains) to bidirectionally regulate synaptic strength by distinct molecular mechanisms. Arc stability, subcellular localization, and interactions are dictated by synaptic activity and post-translational modification of Arc. This functional versatility and context-dependent signaling supports a view of Arc as a highly specialized master organizer of long-term synaptic plasticity, critical for information storage and cognition.

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