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Erschienen in: Brain Structure and Function 6/2022

19.04.2022 | Original Article

White matter tract conductivity is resistant to wide variations in paranodal structure and myelin thickness accompanying the loss of Tyro3: an experimental and simulated analysis

verfasst von: Farrah Blades, Jordan D. Chambers, Timothy D. Aumann, Christine T. O. Nguyen, Vickie H. Y. Wong, Andrea Aprico, Eze C. Nwoke, Bang V. Bui, David B. Grayden, Trevor J. Kilpatrick, Michele D. Binder

Erschienen in: Brain Structure and Function | Ausgabe 6/2022

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Abstract

Myelination within the central nervous system (CNS) is crucial for the conduction of action potentials by neurons. Variation in compact myelin morphology and the structure of the paranode are hypothesised to have significant impact on the speed of action potentials. There are, however, limited experimental data investigating the impact of changes in myelin structure upon conductivity in the central nervous system. We have used a genetic model in which myelin thickness is reduced to investigate the effect of myelin alterations upon action potential velocity. A detailed examination of the myelin ultrastructure of mice in which the receptor tyrosine kinase Tyro3 has been deleted showed that, in addition to thinner myelin, these mice have significantly disrupted paranodes. Despite these alterations to myelin and paranodal structure, we did not identify a reduction in conductivity in either the corpus callosum or the optic nerve. Exploration of these results using a mathematical model of neuronal conductivity predicts that the absence of Tyro3 would lead to reduced conductivity in single fibres, but would not affect the compound action potential of multiple myelinated neurons as seen in neuronal tracts. Our data highlight the importance of experimental assessment of conductivity and suggests that simple assessment of structural changes to myelin is a poor predictor of neural functional outcomes.
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Literatur
Zurück zum Zitat Lai C, Gore M, Lemke G (1994) Structure, expression, and activity of Tyro 3, a neural adhesion-related receptor tyrosine kinase. Oncogene 9:2567–2578PubMed Lai C, Gore M, Lemke G (1994) Structure, expression, and activity of Tyro 3, a neural adhesion-related receptor tyrosine kinase. Oncogene 9:2567–2578PubMed
Zurück zum Zitat Rushton WAH (1951) A theory of the effects of fibre size in medullated nerve. J Physiol 115:101–122CrossRef Rushton WAH (1951) A theory of the effects of fibre size in medullated nerve. J Physiol 115:101–122CrossRef
Zurück zum Zitat Smith KJ, Blakemore WF, McDonald WI (1979) Central remyelination restores secure conduction. Nature 280:395–396CrossRef Smith KJ, Blakemore WF, McDonald WI (1979) Central remyelination restores secure conduction. Nature 280:395–396CrossRef
Metadaten
Titel
White matter tract conductivity is resistant to wide variations in paranodal structure and myelin thickness accompanying the loss of Tyro3: an experimental and simulated analysis
verfasst von
Farrah Blades
Jordan D. Chambers
Timothy D. Aumann
Christine T. O. Nguyen
Vickie H. Y. Wong
Andrea Aprico
Eze C. Nwoke
Bang V. Bui
David B. Grayden
Trevor J. Kilpatrick
Michele D. Binder
Publikationsdatum
19.04.2022
Verlag
Springer Berlin Heidelberg
Erschienen in
Brain Structure and Function / Ausgabe 6/2022
Print ISSN: 1863-2653
Elektronische ISSN: 1863-2661
DOI
https://doi.org/10.1007/s00429-022-02489-8

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