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Universitätsbibliothek Heidelberg
Status: Bibliographieeintrag

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 Online-Ressource
Verfasst von:Harris, Lachlan [VerfasserIn]   i
 Rigo, Piero [VerfasserIn]   i
 Stiehl, Thomas [VerfasserIn]   i
 Gaber, Zachary B. [VerfasserIn]   i
 Austin, Sophie H. L. [VerfasserIn]   i
 Masdeu, Maria del Mar [VerfasserIn]   i
 Edwards, Amelia [VerfasserIn]   i
 Urbán, Noelia [VerfasserIn]   i
 Marciniak-Czochra, Anna [VerfasserIn]   i
 Guillemot, François [VerfasserIn]   i
Titel:Coordinated changes in cellular behavior ensure the lifelong maintenance of the hippocampal stem cell population
Verf.angabe:Lachlan Harris, Piero Rigo, Thomas Stiehl, Zachary B. Gaber, Sophie H.L. Austin, Maria del Mar Masdeu, Amelia Edwards, Noelia Urbán, Anna Marciniak-Czochra, and François Guillemot
E-Jahr:2021
Jahr:February 12, 2021
Umfang:20 S.
Fussnoten:Gesehen am 28.02.2022
Titel Quelle:Enthalten in: Cell stem cell
Ort Quelle:Amsterdam [u.a.] : Elsevier, 2007
Jahr Quelle:2021
Band/Heft Quelle:28(2021), 5 vom: 6. Mai, Seite 863-876,e1-e6
ISSN Quelle:1875-9777
Abstract:Neural stem cell numbers fall rapidly in the hippocampus of juvenile mice but stabilize during adulthood, ensuring lifelong hippocampal neurogenesis. We show that this stabilization of stem cell numbers in young adults is the result of coordinated changes in stem cell behavior. Although proliferating neural stem cells in juveniles differentiate rapidly, they increasingly return to a resting state of shallow quiescence and progress through additional self-renewing divisions in adulthood. Single-cell transcriptomics, modeling, and label retention analyses indicate that resting cells have a higher activation rate and greater contribution to neurogenesis than dormant cells, which have not left quiescence. These changes in stem cell behavior result from a progressive reduction in expression of the pro-activation protein ASCL1 because of increased post-translational degradation. These cellular mechanisms help reconcile current contradictory models of hippocampal neural stem cell (NSC) dynamics and may contribute to the different rates of decline of hippocampal neurogenesis in mammalian species, including humans.
DOI:doi:10.1016/j.stem.2021.01.003
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Volltext ; Verlag: https://doi.org/10.1016/j.stem.2021.01.003
 Volltext: https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S1934590921000035
 DOI: https://doi.org/10.1016/j.stem.2021.01.003
Datenträger:Online-Ressource
Sprache:eng
Sach-SW:age
 Ascl1
 dormant
 hippocampus
 Huwe1
 neural stem cell
 neurogenesis
 quiescence
 resting
K10plus-PPN:1794001190
Verknüpfungen:→ Zeitschrift

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