亲爱的研友该休息了!由于当前在线用户较少,发布求助请尽量完整的填写文献信息,科研通机器人24小时在线,伴您度过漫漫科研夜!身体可是革命的本钱,早点休息,好梦!

Genetic and epigenetic coordination of cortical interneuron development

帕尔瓦布明 生物 中间神经元 神经科学 染色质 电池类型 表观遗传学 转录因子 皮质(解剖学) 大脑皮层 调节器 基因调控网络 遗传学 基因 细胞 基因表达 抑制性突触后电位
作者
Kathryn Allaway,Mariano I. Gabitto,Orly L. Wapinski,Giuseppe-Antonio Saldi,Chen‐Yu Wang,Rachel C. Bandler,Jingjing Sherry Wu,Richard Bonneau,Gord Fishell
出处
期刊:Nature [Springer Nature]
卷期号:597 (7878): 693-697 被引量:83
标识
DOI:10.1038/s41586-021-03933-1
摘要

One of the hallmarks of the cerebral cortex is the extreme diversity of interneurons1–3. The two largest subtypes of cortical interneurons, parvalbumin- and somatostatin-positive cells, are morphologically and functionally distinct in adulthood but arise from common lineages within the medial ganglionic eminence4–11. This makes them an attractive model for studying the generation of cell diversity. Here we examine how developmental changes in transcription and chromatin structure enable these cells to acquire distinct identities in the mouse cortex. Generic interneuron features are first detected upon cell cycle exit through the opening of chromatin at distal elements. By constructing cell-type-specific gene regulatory networks, we observed that parvalbumin- and somatostatin-positive cells initiate distinct programs upon settling within the cortex. We used these networks to model the differential transcriptional requirement of a shared regulator, Mef2c, and confirmed the accuracy of our predictions through experimental loss-of-function experiments. We therefore reveal how a common molecular program diverges to enable these neuronal subtypes to acquire highly specialized properties by adulthood. Our methods provide a framework for examining the emergence of cellular diversity, as well as for quantifying and predicting the effect of candidate genes on cell-type-specific development. The transcriptional programs and chromatin accessibility changes that cause two related interneuronal subtypes to diverge from common developmental origins and acquire specialized properties are elucidated.
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
更新
大幅提高文件上传限制,最高150M (2024-4-1)

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
3秒前
平淡松完成签到 ,获得积分10
4秒前
所所应助dental采纳,获得10
6秒前
7秒前
8秒前
8秒前
huan发布了新的文献求助10
12秒前
14秒前
15秒前
大脸猫4811发布了新的文献求助10
19秒前
欢喜发卡发布了新的文献求助10
22秒前
认真的傲柏完成签到,获得积分20
29秒前
猪皮king完成签到,获得积分10
34秒前
科目三应助大脸猫4811采纳,获得10
35秒前
科研通AI2S应助科研通管家采纳,获得10
37秒前
科研通AI2S应助科研通管家采纳,获得10
37秒前
寻道图强应助科研通管家采纳,获得100
37秒前
huan完成签到,获得积分10
37秒前
小汤完成签到 ,获得积分10
39秒前
研友_Zza50n完成签到,获得积分10
43秒前
lazysheep完成签到,获得积分10
44秒前
葡紫明完成签到 ,获得积分10
49秒前
Zoey完成签到,获得积分10
50秒前
Zoey发布了新的文献求助10
56秒前
1分钟前
完美世界应助孤独靖柏采纳,获得10
1分钟前
NexusExplorer应助Carlos采纳,获得30
1分钟前
1分钟前
1分钟前
1分钟前
孤独靖柏发布了新的文献求助10
1分钟前
悠悠夏日长完成签到 ,获得积分10
1分钟前
胡茶茶完成签到 ,获得积分10
1分钟前
Carlos发布了新的文献求助30
1分钟前
二三发布了新的文献求助10
1分钟前
JamesPei应助呆瓜采纳,获得10
1分钟前
fhznuli完成签到,获得积分10
1分钟前
1分钟前
Akim应助fhznuli采纳,获得10
1分钟前
呆瓜发布了新的文献求助10
1分钟前
高分求助中
Evolution 10000
Sustainability in Tides Chemistry 2800
The Young builders of New china : the visit of the delegation of the WFDY to the Chinese People's Republic 1000
юрские динозавры восточного забайкалья 800
English Wealden Fossils 700
Foreign Policy of the French Second Empire: A Bibliography 500
Chen Hansheng: China’s Last Romantic Revolutionary 500
热门求助领域 (近24小时)
化学 医学 生物 材料科学 工程类 有机化学 生物化学 物理 内科学 纳米技术 计算机科学 化学工程 复合材料 基因 遗传学 催化作用 物理化学 免疫学 量子力学 细胞生物学
热门帖子
关注 科研通微信公众号,转发送积分 3146703
求助须知:如何正确求助?哪些是违规求助? 2798001
关于积分的说明 7826402
捐赠科研通 2454508
什么是DOI,文献DOI怎么找? 1306289
科研通“疑难数据库(出版商)”最低求助积分说明 627692
版权声明 601522