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Ion Channels Controlling Circadian Rhythms in Suprachiasmatic Nucleus Excitability.

Tytuł:
Ion Channels Controlling Circadian Rhythms in Suprachiasmatic Nucleus Excitability.
Autorzy:
Harvey JRM; Department of Physiology, University of Maryland School of Medicine, Baltimore, Maryland.
Plante AE; Department of Physiology, University of Maryland School of Medicine, Baltimore, Maryland.
Meredith AL; Department of Physiology, University of Maryland School of Medicine, Baltimore, Maryland.
Źródło:
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Typ publikacji:
Journal Article; Research Support, N.I.H., Extramural; Research Support, Non-U.S. Gov't; Review
Język:
English
Imprint Name(s):
Publication: Bethesda, MD : American Physiological Society
Original Publication: Washington [etc.] American Physiological Society.
MeSH Terms:
Circadian Rhythm/*physiology
Ion Channels/*metabolism
Suprachiasmatic Nucleus/*physiology
Animals ; CLOCK Proteins/genetics ; CLOCK Proteins/metabolism ; Gene Expression Regulation ; Neurons/physiology
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Grant Information:
R01 HL102758 United States HL NHLBI NIH HHS; T32 GM008181 United States GM NIGMS NIH HHS
Contributed Indexing:
Keywords: action potential; circadian rhythm; excitability; ion channel; suprachiasmatic nucleus
Substance Nomenclature:
0 (Ion Channels)
EC 2.3.1.48 (CLOCK Proteins)
Entry Date(s):
Date Created: 20200313 Date Completed: 20201014 Latest Revision: 20211002
Update Code:
20240105
PubMed Central ID:
PMC7717126
DOI:
10.1152/physrev.00027.2019
PMID:
32163720
Czasopismo naukowe
Animals synchronize to the environmental day-night cycle by means of an internal circadian clock in the brain. In mammals, this timekeeping mechanism is housed in the suprachiasmatic nucleus (SCN) of the hypothalamus and is entrained by light input from the retina. One output of the SCN is a neural code for circadian time, which arises from the collective activity of neurons within the SCN circuit and comprises two fundamental components: 1 ) periodic alterations in the spontaneous excitability of individual neurons that result in higher firing rates during the day and lower firing rates at night, and 2 ) synchronization of these cellular oscillations throughout the SCN. In this review, we summarize current evidence for the identity of ion channels in SCN neurons and the mechanisms by which they set the rhythmic parameters of the time code. During the day, voltage-dependent and independent Na + and Ca 2+ currents, as well as several K + currents, contribute to increased membrane excitability and therefore higher firing frequency. At night, an increase in different K + currents, including Ca 2+ -activated BK currents, contribute to membrane hyperpolarization and decreased firing. Layered on top of these intrinsically regulated changes in membrane excitability, more than a dozen neuromodulators influence action potential activity and rhythmicity in SCN neurons, facilitating both synchronization and plasticity of the neural code.

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