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Improvement of spatial learning by facilitating large-conductance calcium-activated potassium channel with transcranial magnetic stimulation in Alzheimer's disease model mice

长时程增强 磁刺激 海马结构 BK通道 神经科学 钾通道 刺激 化学 LTP诱导 钙激活钾通道 心理学 医学 内科学 膜电位 生物化学 受体
作者
Furong Wang,Yu Zhang,Li Wang,Peng Sun,Xianwen Luo,Yasuhito Ishigaki,Tokio Sugai,Ryo Yamamoto,Nobuo Kato
出处
期刊:Neuropharmacology [Elsevier BV]
卷期号:97: 210-219 被引量:84
标识
DOI:10.1016/j.neuropharm.2015.05.027
摘要

Transcranial magnetic stimulation (TMS) is fragmentarily reported to be beneficial to Alzheimer's patients. Its underlying mechanism was investigated. TMS was applied at 1, 10 or 15 Hz daily for 4 weeks to young Alzheimer's disease model mice (3xTg), in which intracellular soluble amyloid-β is notably accumulated. Hippocampal long-term potentiation (LTP) was tested after behavior. TMS ameliorated spatial learning deficits and enhanced LTP in the same frequency-dependent manner. Activity of the large conductance calcium-activated potassium (Big-K; BK) channels was suppressed in 3xTg mice and recovered by TMS frequency-dependently. These suppression and recovery were accompanied by increase and decrease in cortical excitability, respectively. TMS frequency-dependently enhanced the expression of the activity-dependently expressed scaffold protein Homer1a, which turned out to enhance BK channel activity. Isopimaric acid, an activator of the BK channel, magnified LTP. Amyloid-β lowering was detected after TMS in 3xTg mice. In 3xTg mice with Homer1a knocked out, amyloid-β lowering was not detected, though the TMS effects on BK channel and LTP remained. We concluded that TMS facilitates BK channels both Homer1a-dependently and -independently, thereby enhancing hippocampal LTP and decreasing cortical excitability. Reduced excitability contributed to amyloid-β lowering. A cascade of these correlated processes, triggered by TMS, was likely to improve learning in 3xTg mice.
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