Activation of NLRP3-Caspase-1 pathway contributes to age-related impairments in cognitive function and synaptic plasticity

长时程增强 炎症体 认知功能衰退 神经科学 海马体 突触可塑性 小胶质细胞 AMPA受体 树突棘 神经炎症 奶油 海马结构 心理学 生物 医学 内科学 受体 谷氨酸受体 痴呆 炎症 基因 转录因子 疾病 生物化学
作者
Ting Wang,Bo Ruan,Jinxin Wang,Zhiyong Zhou,Xulan Zhang,Changcheng Zhang,Haixia Zhao,Yuan‐Jian Yang,Ding Yuan
出处
期刊:Neurochemistry International [Elsevier BV]
卷期号:152: 105220-105220 被引量:11
标识
DOI:10.1016/j.neuint.2021.105220
摘要

Aging is characterized by a progressive deterioration in physiological functions that is associated with cognitive decline as well as other physical functional impairments. Microglia activation leading to neuroinflammation has been generally recognized as playing a critical role in the development of age-related cognitive decline. NLRP3 inflammasome in microglia is fundamental for IL-1β maturation and subsequent inflammatory events. However, it remains unknown whether NLRP3 activation contributes to aging-induced cognitive decline in vivo. Here, our study demonstrated that aging rats showed declined cognitive function and impaired synaptic plasticity as well as decreased density of dendritic spines. Importantly, our data demonstrated strongly enhanced expression of NLRP3, ASC and Caspase-1 in the hippocampus of aged rats as well as decreased AMPA receptor and phosphorylated levels of CaMKII and CREB in the hippocampus of natural aging rats. Furthermore, NLRP3 inflammasome inhibitor elevated the surface expression of AMPA receptor and the phosphorylated levels of CaMKII, CREB in hippocampus, and finally contributed to the attenuation of hippocampal long-term potentiation (LTP) deficits and the improvement of cognitive decline of natural aging rats. These results revealed an important role for the NLRP3-Caspase-1 pathway in aging-induced cognitive decline and suggested that inhibition of NLRP3 inflammasome represented a novel therapeutic intervention for aging-related cognitive impairment.
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
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
完美的钢笔完成签到,获得积分10
2秒前
DW的应助被江江采纳,获得10
3秒前
你我山巅自相逢完成签到 ,获得积分10
3秒前
安静的沧海完成签到,获得积分20
4秒前
5秒前
酷炫向日葵完成签到,获得积分10
10秒前
13秒前
cesc完成签到 ,获得积分10
14秒前
今后的应助被成就魂幽采纳,获得10
15秒前
19秒前
19秒前
1111完成签到,获得积分10
20秒前
20秒前
25秒前
25秒前
25秒前
26秒前
Hanson完成签到,获得积分10
26秒前
27秒前
28秒前
28秒前
犹豫访冬发布了新的文献求助10
29秒前
30秒前
DJ发布了新的文献求助10
30秒前
huxuehong完成签到 ,获得积分10
31秒前
千玺发布了新的文献求助30
32秒前
成就魂幽发布了新的文献求助10
33秒前
34秒前
34秒前
Yv完成签到 ,获得积分10
34秒前
Nannan完成签到,获得积分10
34秒前
35秒前
nxdr发布了新的文献求助10
35秒前
35秒前
科研通AI6.2的应助被byumi采纳,获得10
37秒前
脑洞疼的应助被千玺采纳,获得10
39秒前
40秒前
所所的应助被无私的玫瑰采纳,获得10
40秒前
40秒前
hugo发布了新的文献求助10
41秒前
高分求助中
(应助此贴封号)【重要!!请各用户(尤其是新用户)详细阅读】【科研通的精品贴汇总】 10000
Rosenblum, Global Change Biology 800
自動車の空力技術 800
Organizational Behavior 510
Management and the Arts 510
Issues in Task-Based Language Teaching 500
Wafer Surface Defect 420
热门求助领域 (近24小时)
化学 材料科学 医学 生物 纳米技术 计算机科学 化学工程 工程类 有机化学 物理 复合材料 生物化学 内科学 细胞生物学 基因 遗传学 免疫学 冶金 光电子学 癌症研究
热门帖子
关注 科研通微信公众号,转发送积分 7784377
求助须知:如何正确求助?哪些是违规求助? 9323706
关于积分的说明 20395252
捐赠科研通 7373209
什么是DOI,文献DOI怎么找? 3320999
关于科研通互助平台的介绍 2468986
邀请新用户注册赠送积分活动 2337268