Детальная информация

Название Регуляция долговременной синаптической пластичности в гиппокампе мышей посредством оптогенетической модуляции парвальбумин-положительных интернейронов: выпускная квалификационная работа бакалавра: направление 12.03.04 «Биотехнические системы и технологии» ; образовательная программа 12.03.04_01 «Биомедицинские системы» = Regulation of long-term synaptic plasticity in the mouse hippocampus through optogenetic modulation of parvalbumin-positive interneurons
Авторы Бабич Алёна Александровна
Научный руководитель Постникова Татьяна Юрьевна
Организация Санкт-Петербургский политехнический университет Петра Великого. Институт биомедицинских систем и биотехнологий
Выходные сведения Санкт-Петербург, 2026
Коллекция Выпускные квалификационные работы ; Общая коллекция
Тематика гиппокамп ; поле ca1 ; парвальбумин-положительные интернейроны ; долговременная потенциация ; оптогенетика ; nmda-рецепторы ; hippocampus ; ca1 region ; parvalbumin-positive interneurons ; long-term potentiation ; optogenetics ; nmda receptors
Тип документа Выпускная квалификационная работа бакалавра
Язык Русский
Уровень высшего образования Бакалавриат
Код специальности ФГОС 12.03.04
Группа специальностей ФГОС 120000 - Фотоника, приборостроение, оптические и биотехнические системы и технологии
DOI 10.18720/SPBPU/3/2026/vr/vr26-4158
Права доступа Доступ по паролю из сети Интернет (чтение, печать)
Дополнительно Новинка
Ключ записи ru\spstu\vkr\44165
Дата создания записи 02.09.2026

Разрешенные действия

Действие 'Прочитать' будет доступно, если вы выполните вход в систему или будете работать с сайтом на компьютере в другой сети

Группа Анонимные пользователи
Сеть Интернет

Данная работа посвящена изучению роли парвальбумин-положительных (PV+) интернейронов гиппокампа в регуляции долговременной синаптической пластичности. С помощью оптогенетики исследовано влияние активации (каналородопсин ChR2) и инактивации (археродопсин eArch3.0) PV+ интернейронов на индукцию долговременной потенциации (ДВП) в поле CA1 гиппокампа мышей. Использованы следующие методы: стереотаксическая доставка вирусных конструкций в CA1, флуоресцентная микроскопия, электрофизиологическая регистрация полевых возбуждающих постсинаптических потенциалов на переживающих срезах, индукция ДВП с помощью тета-стимуляции, блокада NMDA-рецепторов (D-AP5) и анализ коэффициента парного отношения амплитуд. Установлено, что оптогенетическая модуляция PV+ интернейронов не изменяет базовую синаптическую передачу в синапсах CA3-CA1. Активация PV+ интернейронов подавляет индукцию ДВП, а их инактивация достоверно усиливает ее, при этом ДВП сохраняет NMDA-зависимый характер. При инактивации PV+ интернейронов выявлено снижение коэффициента парного отношения амплитуд. Полученные данные показывают роль перисоматического торможения в запуске NMDA-зависимых процессов пластичности и важны для понимания механизмов памяти и когнитивных нарушений при эпилепсии, шизофрении и болезни Альцгеймера.

The given work is devoted to studying the role of parvalbumin-positive (PV+) interneurons of the hippocampus in the regulation of long-term synaptic plasticity. Using optogenetics, the effects of activation with channelrhodopsin ChR2 and inactivation with archaerhodopsin eArch3.0 of PV+ interneurons on the induction of long-term potentiation (LTP) in the CA1 region of the mouse hippocampus were investigated. The following methods were used: stereotaxic delivery of viral constructs into CA1, fluorescence microscopy, electrophysiological recording of field excitatory postsynaptic potentials in acute slices, induction of LTP by theta-burst stimulation, blockade of NMDA receptors with D-AP5, and paired-pulse ratio analysis. It was found that optogenetic modulation of PV+ interneurons does not alter basal synaptic transmission at CA3–CA1 synapses. Activation of PV+ interneurons suppresses LTP induction, whereas their inactivation significantly enhances it; in both cases, LTP retains its NMDA-dependent nature. Inactivation of PV+ interneurons was associated with a decrease in the paired-pulse ratio. The obtained data demonstrate the role of perisomatic inhibition in the initiation of NMDA-dependent plasticity processes and are important for understanding the mechanisms of memory and cognitive impairments in epilepsy, schizophrenia, and Alzheimer’s disease.

Место доступа Группа пользователей Действие
Локальная сеть ИБК СПбПУ Все
Прочитать Печать
Интернет Авторизованные пользователи СПбПУ
Прочитать Печать
Интернет Анонимные пользователи
...