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Alterações durante o desenvolvimento das correntes iônicas e neurotransmissão de neurônios ligados a processamento auditivo: efeitos do ambiente acústico

Resumo

O mundo cada vez mais se torna um lugar onde os seres humanos são expostos a sons de alta intensidade. Os problemas mais comuns associados à exposição a altos níveis de ruído são a perda auditiva, o tinnitus (zumbido) e a hiperacusia. Nem todas as pessoas expostas a sons de alta intensidade desenvolvem tinnitus, o que também é observado em animais experimentais. Sendo o núcleo coclear dorsal uma região que tem se mostrado crucial para o desenvolvimento do tinnitus, que se inicia com uma hiperatividade dos neurônios fusiformes, compreender o que governa a expressão dos canais iônicos dos neurônios fusiformes e como as suas propriedades biofísicas determinam os fenótipos neuronais se faz necessário para entendermos como a excitabilidade deles pode ser alterada por condições ambientais que poderiam explicar a suscetibilidade ao tinnitus. As células fusiformes existem em um de dois estados intrínsecos qualitativamente diferentes: um estado sem disparo e um estado com disparo espontâneo. Esses estados são determinados pela expressão heterogênea de correntes iônicas sublimiares. Não sabemos qual é o significado dessa heterogeneidade de modos de disparo nem se essa variedade é inata, se desenvolvendo antes do início da audição ou resultado da atividade sensorial. Desta forma, o presente estudo pretende determinar o papel da variação das diferentes correntes iônicas e das suas propriedades biofísicas no disparo espontâneo das células fusiformes durante o desenvolvimento e estabelecer a influência da estimulação sensorial auditiva no desenvolvimento dessas correntes. (AU)

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Publicações científicas
(Referências obtidas automaticamente do Web of Science e do SciELO, por meio da informação sobre o financiamento pela FAPESP e o número do processo correspondente, incluída na publicação pelos autores)
STRAZZA, JR., PAULO S.; DE SIQUEIRA, DANIELA V. F.; LEAO, RICARDO M. ATP-sensitive K+ channels control the spontaneous firing of a glycinergic interneuron in the auditory brainstem. JOURNAL OF PHYSIOLOGY-LONDON, v. 599, n. 5 JAN 2021. Citações Web of Science: 0.

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