Presynaptic nanoscale components of retrograde synaptic signaling

Barti, Benjámin [Barti, Benjámin (idegtudomány), szerző] Molekuláris Neurobiológiai Kutatócsoport (HRN KOKI); Doktori Iskola (SE); Dudok, Barna [Dudok, Barna (Neurobiológia), szerző] Molekuláris Neurobiológiai Kutatócsoport (HRN KOKI); Kenesei, Kata [Kenesei, Kata (neurobiológia), szerző] Molekuláris Neurobiológiai Kutatócsoport (HRN KOKI); Zöldi, Miklós [Zöldi, Miklós (Biológia), szerző] Molekuláris Neurobiológiai Kutatócsoport (HRN KOKI); Doktori Iskola (SE); Miczán, Vivien [Csapóné Miczán, Vivien (Képalkotás), szerző] Biokémiai Intézet (HRN SZBK); Molekuláris Neurobiológiai Kutatócsoport (HRN KOKI); Balla, Gyula Y. [Balla, Gyula (idegtudomány), szerző] Molekuláris Neurobiológiai Kutatócsoport (HRN KOKI); Doktori Iskola (SE); Zala, Diana [Dimén, Diána (Idegtudományok), szerző]; Tasso, Mariana; Sagheddu, Claudia; Kisfali, Máté [Kisfali, Máté (biológia), szerző] Molekuláris Neurobiológiai Kutatócsoport (HRN KOKI); Tóth, Blanka [Tóth, Blanka (analitikai kémia), szerző] Szervetlen és Analitikai Kémia Tanszék (BME / VBK); Molekuláris Biológiai Tanszék (SE / AOK / I / BMBI); Ledri, Marco [Ledri, Marco (idegtudomany), szerző]; Vizi, E. Sylvester [Vizi, E. Szilveszter (Neurofarmakológia...), szerző] Molekuláris Farmakológia Kutatócsoport (HRN KOKI); Melis, Miriam; Barna, László [Barna, László (Képalkotás), szerző]; Lenkei, Zsolt [Lenkei, Zsolt (Idegtudomány), szerző]; Soltész, Iván [Soltesz, Ivan (Neurobiologia), szerző]; Katona, István ✉ [Katona, István (Neurobiológia), szerző] Molekuláris Neurobiológiai Kutatócsoport (HRN KOKI)

Angol nyelvű Szakcikk (Folyóiratcikk) Tudományos
Megjelent: SCIENCE ADVANCES 2375-2548 2375-2548 10 (22) Paper: eado0077 , 20 p. 2024
  • Regionális Tudományok Bizottsága: A nemzetközi
  • SJR Scopus - Multidisciplinary: D1
Támogatások:
  • (ÚNKP-19-3-III-SE-16)
  • (RRF-2.3.1-21-2022-00011)
  • (VEKOP-2.3.3-15-2016-00013) Támogató: NKFIH
  • (TKP2021-EGA)
  • (KKP129961)
While our understanding of the nanoscale architecture of anterograde synaptic transmission is rapidly expanding, the qualitative and quantitative molecular principles underlying distinct mechanisms of retrograde synaptic communication remain elusive. We show that a particular form of tonic cannabinoid signaling is essential for setting target cell–dependent synaptic variability. It does not require the activity of the two major endocannabinoid-producing enzymes. Instead, by developing a workflow for physiological, anatomical, and molecular measurements at the same unitary synapse, we demonstrate that the nanoscale stoichiometric ratio of type 1 cannabinoid receptors (CB 1 Rs) to the release machinery is sufficient to predict synapse-specific release probability. Accordingly, selective decrease of extrasynaptic CB 1 Rs does not affect synaptic transmission, whereas in vivo exposure to the phytocannabinoid Δ 9 -tetrahydrocannabinol disrupts the intrasynaptic nanoscale stoichiometry and reduces synaptic variability. These findings imply that synapses leverage the nanoscale stoichiometry of presynaptic receptor coupling to the release machinery to establish synaptic strength in a target cell–dependent manner.
Hivatkozás stílusok: IEEEACMAPAChicagoHarvardCSLMásolásNyomtatás
2026-09-15 23:01