{"id":{"repo_id":"freiburg-diss","oai_identifier":"oai:freidok.uni-freiburg.de:1127"},"canonical_url":"https://search.dev.ndltd.org/etd/freiburg-diss/oai:freidok.uni-freiburg.de:1127","repository":{"repo_id":"freiburg-diss","name":"University of Freiburg","base_url":"https://freidok.uni-freiburg.de/oai/oai2.php"},"display":{"title":"Die Körnerzellposition beeinflusst die Faserschichtung der Fascia dentata der Maus : eine Studie an Reeler, Apolipoprotein E Receptor 2 defizienten und Very Low Density Lipoprotein Receptor defizienten Mäusen","abstract":"Die Aufklärung von Entwicklungsprozessen, die zu spezifischen Verbindungen zwischen Nervenzellen führen, ist ein fundamentales Ziel der modernen Entwicklungsneurobiologie. Für diese Untersuchungen ist die Fascia dentata der Hippokampusformation aufgrund ihrer überschaubaren Struktur und Konnektivität besonders geeignet. Im Rahmen der vorliegenden Arbeit wurde daher untersucht, welche Signale zur Entstehung spezifischer Verbindungen in der Fascia dentata beitragen. <br>Die Fascia dentata ist gekennzeichnet durch die geschichtete Termination von zwei afferenten glutamatergen Fasersystemen: Fasern aus dem entorhinalen Kortex und kommissural/assoziativen Fasern aus dem kontralateralen Hippokampus. Die entorhinalen Fasern enden in den äußeren zwei Dritteln der Molekularschicht, die kommissural/assoziativen Fasern enden im inneren Drittel. Es wird vermutet, dass diese Faserschichtung von der Anwesenheit eines spezifischen postsynaptischen Partners zur Zeit des Fasereinwachsens während der Gehirnentwicklung abhängt. Eine Hypothese vermutet, dass molekulare Signale auf Körnerzellen die Fasersysteme in ihre jeweilige Schicht lenken. Um die Rolle von Körnerzellen beim schichtenspezifischen Einwachsen der Afferenzen zu untersuchen, wurden daher die Zyto- und Faserarchitektur von drei verschieden Mausmutanten (very-low-density Lipoproteinrezeptor defizienten, Apolipoprotein E Rezeptor 2 defizienten und reeler Mäusen) mit unterschiedlich stark ausgeprägten Körnerzellverteilungsstörungen untersucht. Die afferenten Fasersysteme wurden mit dem anterograden Tracer Phaseolus vulgaris-Leukoagglutinin dargestellt. In Kontrolltieren bilden Körnerzellen eine kompakte Schicht. Diese Zellschichtung ist in vldlr -/- Mäusen leicht verändert, in apoER2 -/- Mäusen stark gestört und in rl -/- Mäusen aufgehoben. Die Veränderungen der Körnerzellanordnung spiegeln sich im Terminationsmuster kommissuraler Fasern wider. Während diese Fasern im Kontrolltier geschichtet enden, finden sie sich in den Mutanten über die Fascia dentata verteilt. Im Gegensatz hierzu enden entorhinale Fasern in allen Mutanten innerhalb der äußeren Molekularschicht. Zusammen mit früheren Befunden der Arbeitsgruppe legen diese Ergebnisse nahe, dass die Schichtung kommissural/assoziativer Fasern von molekularen Signalen auf Körnerzellen gesteuert wird, während die Schichtung entorhinaler Fasern unabhängig von der Anordnung der Körnerzellen reguliert wird.","abstract_html":"Die Aufklärung von Entwicklungsprozessen, die zu spezifischen Verbindungen zwischen Nervenzellen führen, ist ein fundamentales Ziel der modernen Entwicklungsneurobiologie. Für diese Untersuchungen ist die Fascia dentata der Hippokampusformation aufgrund ihrer überschaubaren Struktur und Konnektivität besonders geeignet. 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In order to study the role of granule cells for the lamina-specific ingrowth of afferents, the cyto- and fiberarchitecture of three mouse mutants (very low density lipoprotein receptor knock-out mouse; apolipoprotein E receptor 2 knock-out mouse, and reeler mouse) that show different degrees of granule cell migration defects were analyzed. Anterograde tracing with Phaseolus vulgaris-Leucoagglutinin was employed to visualize the afferent fiber systems and immunohistochemistry was used to determine the position of their putative target cells. In controls, granule cells are packed in a single layer. This laminar organization is mildly altered in very low density lipoprotein receptor knock-out mice, moderately disturbed in apolipoprotein E receptor 2 knock-out mice, and severely disrupted in reeler mice. These changes in granule cell distribution are mirrored by the distribution of commissural fibers. In contrast, changes in granule cell distribution do not severely affect the laminar termination of entorhinal fibers. These data provide further evidence for a role of granule cells in the laminar termination of commissural/associational afferents to the fascia dentata."]},{"key":"dc:format.medium","label":"Dc Format Medium","values":["unknown"]},{"key":"dc:title","label":"Title","values":["Die Körnerzellposition beeinflusst die Faserschichtung der Fascia dentata der Maus : eine Studie an Reeler, Apolipoprotein E Receptor 2 defizienten und Very Low Density Lipoprotein Receptor defizienten Mäusen","Abnormal positioning of granule cells alters afferent fiber distribution in the mouse fascia dentata : morphologic evidence from reeler, apolipoprotein E receptor 2-, and very low density lipoprotein receptor knockout mice"]}]}],"canonical_facts":{"dc:contributor":["Deller, Thomas"],"dc:creator":["Gebhardt, Carl Alexej Werner"],"dc:description.abstract":["Die Aufklärung von Entwicklungsprozessen, die zu spezifischen Verbindungen zwischen Nervenzellen führen, ist ein fundamentales Ziel der modernen Entwicklungsneurobiologie. 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Im Gegensatz hierzu enden entorhinale Fasern in allen Mutanten innerhalb der äußeren Molekularschicht. Zusammen mit früheren Befunden der Arbeitsgruppe legen diese Ergebnisse nahe, dass die Schichtung kommissural/assoziativer Fasern von molekularen Signalen auf Körnerzellen gesteuert wird, während die Schichtung entorhinaler Fasern unabhängig von der Anordnung der Körnerzellen reguliert wird.","The fascia dentata of the hippocampal formation is characterized by the nonoverlapping and lamina-specific termination of afferent fibers: entorhinal fibers terminate in the outer molecular layer and commissural/associational fibers terminate in the inner molecular layer. It has been proposed that this fiber lamination depends on the presence of the correct postsynaptic partner at the time of fiber ingrowth during development. Pioneer neurons that guide afferent fibers to their correct layers as well as signals located on granule cells have both been implicated. 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