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  Quantitative optical nanophysiology of Ca2+ signaling at inner hair cell active zones

Neef, J., Urban, N. T., Ohn, T. L., Frank, T., Jean, P., Hell, S. W., et al. (2018). Quantitative optical nanophysiology of Ca2+ signaling at inner hair cell active zones. Nature Communications, 9: 290. doi:10.1038/s41467-017-02612-y.

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Basisdaten

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Genre: Zeitschriftenartikel
Andere : Quantitative optical nanophysiology of Ca2 signaling at inner hair cell active zones

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2526187.pdf (Verlagsversion), 4MB
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2526187.pdf
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-
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Gold
Sichtbarkeit:
Öffentlich
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application/pdf / [MD5]
Technische Metadaten:
Copyright Datum:
-
Copyright Info:
-
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2526187_Suppl.pdf (Ergänzendes Material), 3MB
Name:
2526187_Suppl.pdf
Beschreibung:
-
OA-Status:
Keine Angabe
Sichtbarkeit:
Öffentlich
MIME-Typ / Prüfsumme:
application/pdf / [MD5]
Technische Metadaten:
Copyright Datum:
-
Copyright Info:
-
Lizenz:
-

Externe Referenzen

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Urheber

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 Urheber:
Neef, J.1, Autor           
Urban, N. T.2, Autor           
Ohn, T. L., Autor
Frank, T., Autor
Jean, P., Autor
Hell, S. W.2, Autor                 
Willig, K. I.2, Autor           
Moser, T.1, Autor           
Affiliations:
1Research Group of Synaptic Nanophysiology, MPI for Biophysical Chemistry, Max Planck Society, ou_2205655              
2Department of NanoBiophotonics, MPI for biophysical chemistry, Max Planck Society, ou_578627              

Inhalt

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Schlagwörter: -
 Zusammenfassung: Ca2+ influx triggers the release of synaptic vesicles at the presynaptic active zone (AZ). A quantitative characterization of presynaptic Ca2+ signaling is critical for understanding synaptic transmission. However, this has remained challenging to establish at the required resolution. Here, we employ confocal and stimulated emission depletion (STED) microscopy to quantify the number (20–330) and arrangement (mostly linear 70 nm × 100–600 nm clusters) of Ca2+ channels at AZs of mouse cochlear inner hair cells (IHCs). Establishing STED Ca2+ imaging, we analyze presynaptic Ca2+ signals at the nanometer scale and find confined elongated Ca2+ domains at normal IHC AZs, whereas Ca2+ domains are spatially spread out at the AZs of bassoon-deficient IHCs. Performing 2D-STED fluorescence lifetime analysis, we arrive at estimates of the Ca2+ concentrations at stimulated IHC AZs of on average 25 µM. We propose that IHCs form bassoon-dependent presynaptic Ca2+-channel clusters of similar density but scalable length, thereby varying the number of Ca2+ channels amongst individual AZs.

Details

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Sprache(n): eng - English
 Datum: 2018-01-18
 Publikationsstatus: Online veröffentlicht
 Seiten: -
 Ort, Verlag, Ausgabe: -
 Inhaltsverzeichnis: -
 Art der Begutachtung: Expertenbegutachtung
 Identifikatoren: DOI: 10.1038/s41467-017-02612-y
 Art des Abschluß: -

Veranstaltung

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Entscheidung

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Projektinformation

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Quelle 1

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Titel: Nature Communications
Genre der Quelle: Zeitschrift
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Affiliations:
Ort, Verlag, Ausgabe: -
Seiten: 17 Band / Heft: 9 Artikelnummer: 290 Start- / Endseite: - Identifikator: -