• español
    • English
  • Login
  • español 
    • español
    • English

UniversidaddeCádiz

Área de Biblioteca, Archivo y Publicaciones
Comunidades y colecciones
Ver ítem 
  •   RODIN Principal
  • Producción Científica
  • Artículos Científicos
  • Ver ítem
  •   RODIN Principal
  • Producción Científica
  • Artículos Científicos
  • Ver ítem
JavaScript is disabled for your browser. Some features of this site may not work without it.

Age-Dependent Vulnerability to Oxidative Stress of Postnatal Rat Pyramidal Motor Cortex Neurons

Thumbnail
Identificadores

URI: http://hdl.handle.net/10498/24367

DOI: 10.3390/antiox9121307

ISSN: 2076-3921

Ficheros
2021_032.pdf (2.696Mb)
Estadísticas
Ver estadísticas
Métricas y Citas
 
Compartir
Exportar a
Exportar a MendeleyRefworksEndNoteBibTexRIS
Metadatos
Mostrar el registro completo del ítem
Autor/es
Carrascal, Livia; Gorton, Ella; Pardillo Díaz, RicardoAutoridad UCA; Perez-García, Patricia; Gómez Oliva, RicardoAutoridad UCA; Castro González, CarmenAutoridad UCA; Nunez Abades, Pedro
Fecha
2020-12
Departamento/s
Biomedicina, Biotecnología y Salud Pública
Fuente
Antioxidants 2020, 9(12), 1307
Resumen
Oxidative stress is one of the main proposed mechanisms involved in neuronal degeneration. To evaluate the consequences of oxidative stress on motor cortex pyramidal neurons during postnatal development, rats were classified into three groups: Newborn (P2-P7); infantile (P11-P15); and young adult (P20-P40). Oxidative stress was induced by 10 mu M of cumene hydroperoxide (CH) application. In newborn rats, using the whole cell patch-clamp technique in brain slices, no significant modifications in membrane excitability were found. In infantile rats, the input resistance increased and rheobase decreased due to the blockage of GABAergic tonic conductance. Lipid peroxidation induced by CH resulted in a noticeable increase in protein-bound 4-hidroxynonenal in homogenates in only infantile and young adult rat slices. Interestingly, homogenates of newborn rat brain slices showed the highest capacity to respond to oxidative stress by dramatically increasing their glutathione and free thiol content. This increase correlated with a time-dependent increase in the glutathione reductase activity, suggesting a greater buffering capacity of newborn rats to resist oxidative stress. Furthermore, pre-treatment of the slices with glutathione monoethyl ester acted as a neuroprotector in pyramidal neurons of infantile rats. We conclude that during maturation, the vulnerability to oxidative stress in rat motor neurons increases with age.
Materias
oxidative stress; motor cortex; glutathione levels in the brain; postnatal development; membrane excitability; amyotrophic lateral sclerosis
Colecciones
  • Artículos Científicos [11777]
  • Articulos Científicos Biomedicina [577]
  • Artículos Científicos INIBICA [1083]
Atribución 4.0 Internacional
Esta obra está bajo una Licencia Creative Commons Atribución 4.0 Internacional

Listar

Todo RODINComunidades y ColeccionesPor fecha de publicaciónAutoresTítulosMateriasEsta colecciónPor fecha de publicaciónAutoresTítulosMaterias

Mi cuenta

AccederRegistro

Estadísticas

Ver Estadísticas de uso

Información adicional

Acerca de...Deposita en RODINPolíticasNormativasDerechos de autorEnlaces de interésEstadísticasNovedadesPreguntas frecuentes

RODIN está accesible a través de

OpenAIREOAIsterRecolectaHispanaEuropeanaBaseDARTOATDGoogle Académico

Enlaces de interés

Sherpa/RomeoDulcineaROAROpenDOARCreative CommonsORCID

RODIN está gestionado por el Área de Biblioteca, Archivo y Publicaciones de la Universidad de Cádiz

ContactoSugerenciasAtención al Usuario