已提出脑源性神经营养因子(BDNF)作为与学习和记忆维持有关的长期突触修饰的关键调节剂和介体。我们以前的研究表明,在强直性刺激后7天,足以在齿状回(DG)-CA3途径引起LTP的高频刺激(HFS)的应用会产生苔藓纤维的结构修饰。在本研究中,我们显示了BDNF的急性海马微输注在麻醉的成年大鼠的DG-CA3投影中诱导突触效力的持久增强。此外,我们表明,在突触效力中的BDNF功能修饰在海马长满苔藓的纤维通路伴随着突触前结构的长期重组。
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