코카인, 성체 쥐보다 도파민 방출 증가 (2008)

신경 독성 테라 톨. 저자 원고; PMC 2009 9 월 1에서 사용 가능합니다.
최종 편집 양식으로 다음과 같이 게시됩니다.
온라인 2008 April 22 게시. doi :  10.1016 / j.ntt.2008.04.002

추상

약물 남용을 시작하기위한 향상된 청소년 취약성을 담당하는 신경 메커니즘은 불분명합니다. 우리는 도파민 신경 전달의 연령 차이가 periadolescent 쥐에서 코카인의 강화 된 정신 운동 효과를 설명 할 수 있는지 여부를 조사했습니다. 전기 자극 마취 된 산후 연령 28 일 (PN28) 및 PN65 래트의 내측 전뇌 다발은 15 mg / kg 코카인 ip 전후의 꼬리 핵 및 핵 아큐 벤 코어에서 도파민 방출을 유발하였으며, PN65에서 다음과 같은 PN28에서 세포 외 도파민 농도는 PN20에서보다 컸습니다. 60 및 65Hz 자극 및 60Hz 자극에 따른 PN20 핵 축적. 코카인은 3 Hz 자극에 의해 유도 된 도파민 농도를 성인에서 9- 배로 증가 시켰지만, 청년기 꼬리에서 거의 XNUMX- 배로 증가시켰다. 총 도파민 제거율은 성인의 도파민 제거율과 유사하지만, 도파민 방출 속도는 청년기 후유에서 더 낮았다. 청년기 우두머리는 낮은 V를 보상함으로써 성인 수준의 정리를 달성했습니다.최대 더 높은 흡수 친화력. 청년기의 더 높은 흡수 / 방출 비율에 의한 세포 외 도파민의 더 엄격한 조절은 코카인 후에 더 큰 증가를 초래했다. 핵 축적, 도파민 방출 및 V최대 성인보다 청년기에서 낮았지만 섭취 친화 도와 코카인 효과는 비슷했습니다. 등쪽 선조체에서 도파민 신경 전달의 면역성은 사춘기 쥐의 정신 자극제에 대한 강화 된 급성 반응의 기초가 될 수 있으며 사춘기 인간의 약물 중독에 대한 더 큰 취약성에 대한 메커니즘을 시사한다.

키워드 : 발달, 중독, 전압 전류 법, 도파민 신경 전달, 코카인, 청소년기


감사의

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약어

PN
출생 후 (연령)
[DA]p
자극 펄스 당 방출되는 도파민의 농도
[DA]최대
최대 유발 도파민 농도

각주

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참고자료

1. Adriani W, Chiarotti F, Laviola G. 성인 생쥐와 비교하여 구근 주위 생쥐에서 새로운 진피 탐색과 독특한 d- 암페타민 감작이 증가했습니다. 행동. 1998;112: 1152-1166. [PubMed]
2. Andersen SL, Gazzara RA. 신 생선 도파민 방출의 아포 모르핀-유도 된 변경의 자손 : 자발적 방출에 대한 영향. 뉴로 켐 1993;61: 2247-2255. [PubMed]
3. Andersen SL, Thompson AP, Krenzel E, Teicher MH. 생식선 호르몬의 사춘기 변화는 청소년 도파민 수용체 과잉 생산의 기초가되지 않습니다. 정신 신경 내분비학. 2002;27: 683-691. [PubMed]
4. Belluzzi JD, Lee AG, Oliff HS, Leslie FM. 쥐의 운동 활동 및 조건부 선호도에 대한 니코틴의 연령 의존적 효과. 정신 약리학 (Berl) 2004;174: 389-395. [PubMed]
5. Belluzzi JD, Wang RH, Leslie FM. 아세트 알데히드는 사춘기 쥐에서 니코틴자가 투여의 획득을 향상시킵니다. Neuropsychopharmacology. 2005;30: 705-712. [PubMed]
6. Bergstrom BP, Garris PA. 파킨슨 병의 전 증상 단계를 포함하는 병변 스펙트럼에 걸쳐 선조체 세포 외 도파민의 '수동 안정화': 6-OHDA 병변 쥐를 대상으로 한 전압 전류 법 연구. 뉴로 켐 2003;87: 1224-1236. [PubMed]
7. Bjork JM, Knutson B, Fong GW, Caggiano DM, Bennett SM, Hommer DW. 청소년의 인센티브 유발 뇌 활성화 : 청년과의 유사점과 차이점. J.Neurosci. 2004;24: 1793-1802. [PubMed]
8. Bolanos CA, Glatt SJ, Jackson D. 천년기 쥐의 도파민 성 약물에 대한 감수성 : 행동 및 신경 화학 분석. 두뇌 해상도 Dev.Brain Res. 1998;111: 25-33. [PubMed]
9. Cahill PS, Walker QD, Finnegan JM, Mickelson GE, Travis ER, Wightman RM. 생물학적 시스템에서 카테콜아민 측정을위한 미세 전극. 항문. 화학. 1996;68: 3180-3186. [PubMed]
10. 캐스터 JM, 워커 QD, 쿤 CM. 청소년 쥐의 반복 복용량 코카인에 대한 행동 반응 향상. 정신 약리학 (Berl) 2005;183: 218-225. [PubMed]
11. 캐스터 JM, 워커 QD, 쿤 CM. 청소년 쥐의 반복 복용량 코카인에 대한 행동 반응 향상. 정신 약물학. 2005;183: 218-225. [PubMed]
12. Catlow BJ, Kirstein CL. 성인 암컷 쥐에 비해 청소년의 코카인 유발 운동 활동이 증가했습니다. J.Pychopharmacol. 2005;19: 443-447. [PMC 무료 기사] [PubMed]
13. 챔버 RA, 테일러 JR, 포 텐자 MN. 청소년기 동기 부여의 발달 신경 회로 : 중독 취약성의 중요한시기. J. 정신과. 2003;160: 1041-1052. [PMC 무료 기사] [PubMed]
14. Chen K, Kandel DB, Davies M. 미국의 청소년과 성인의 마리화나 사용 빈도 및 수량과 작년 대리 의존성 간의 관계. 약물 알코올 의존. 1997;46: 53-67. [PubMed]
15. Clark DB, Kirisci L, Tarter RE. 청소년의 성인 발병 및 남성의 약물 사용 장애 발생. 약물 알코올 의존. 1998;49: 115-121. [PubMed]
16. Collins SL, Izenwasser S. 만성 니코틴은 청소년 대 성인 수컷 및 암컷 쥐에서 코카인으로 유도 된 운동 활동을 차별적으로 변경합니다. 신경 약리학. 2004;46: 349-362. [PubMed]
17. Costall B, Naylor RJ. 전형적인 신경 이완제 및 티 오리 다진, 클로자핀, 설피 라이드 및 메토 클로 프라 미드의 능력을 비교하여 뇌하수체 외 및 중배 골계 영역에 뇌내로 적용된 도파민에 의해 유발 된 과잉 활성을 길항한다. Eur.J.Pharmacol. 1976;40: 9-19. [PubMed]
18. Creese I, Iverson SD. 암페타민의 차단은 6- 하이드 록시 도파민으로 신생아 치료 후 성인 쥐에서 운동 자극 및 고정 관념을 유도했다. Brain Res. 1973;55: 369-382. [PubMed]
19. Cunningham MG, Bhattacharyya S, Benes FM. 편도 대뇌 피질의 발아는 초기 성인기까지 계속됩니다 : 청소년기 동안 정상 및 비정상 기능의 발달에 대한 영향. J.Comp.Neurol. 2002;453: 116-130. [PubMed]
20. Estroff TW, Schwartz RH, Hoffmann NG. 청소년 코카인 남용 – 중독 가능성, 행동 및 정신적 영향. 임상 소아과. 1989;28: 550-555. [PubMed]
21. Everitt BJ, Dickinson A, Robbins TW. 중독성 행동의 신경 심리적 기초. Brain Res Brain Res Rev. 2001;36: 129-138. [PubMed]
22. Frantz KJ, O'Dell LE, Parsons LH. 청년기 및 성인 쥐의 코카인에 대한 행동 및 신경 화학 반응. Neuropsychopharmacology. 2007;32: 625-637. [PubMed]
23. Garris PA, Walker QD, Wightman RM. 도파민 말단의 손실에 비례하여 부분적으로 탈신 경화 된 선조체에서 도파민 방출 및 흡수 속도 둘 모두가 감소한다. Brain Res. 1997;753: 225-234. [PubMed]
24. Giedd JN, Blumenthal J, Jeffries NO, Castellanos FX, Liu H, Zijdenbos A, Paus T, Evans AC, Rapoport JL. 유년기와 청소년기의 뇌 발달 : 종단 MRI 연구. 자연 신경. 1999;2: 861-863. [PubMed]
25. Haycock W, Becker L, Ang L, Furukawa Y, Hornykiewicz O, Kish SJ. 도파민의 연령 관련 변화와 인간 선조체의 다른 시냅스 전 도파민 성 마커 사이의 현저한 차이. 뉴로 켐 2003;87: 574-585. [PubMed]
26. Hyman SE, 말 렌카 RC, 네슬러 EJ. 중독의 신경 메커니즘 : 보상 관련 학습 및 기억의 역할. 신경 과학의 연례 검토. 2006;29: 565-598. [PubMed]
27. Ito R, Robbins TW, Everitt BJ. 핵에 의한 코카인 추구 행동에 대한 차등 제어는 코어와 셸을 가라 앉힌다. 자연 신경 과학. 2004;7: 389-397. [PubMed]
28. Jones SR, Garris PA, Wightman RM. caudate-putamen과 핵 accumbens에서 도파민 흡수에 대한 코카인과 노미 펜 신의 다른 효과. J.Pharmacol.Exp.Ther. 1995;274: 396-403. [PubMed]
29. Kantak KM, Goodrich CM, Uribe V. 쥐의 코카인자가 투여에 대한 성별, 발정주기 및 약물 발생 연령의 영향 (Rattus norvegicus) Exp.Clin.Psychopharmacol. 2007;15: 37-47. [PubMed]
30. Kelley AE, Schochet T, Landry CF. 청소년기의 위험 감수와 참신함 추구 – Part I 소개. 청소년 뇌 발달 : 취약성 및 기회. 2004;1021: 27-32. [PubMed]
31. 켈리 PH. 약물 유발 운동 행동. 에서 : Iverson LL, Iversen SD, Snyder SH, 편집자. 정신 약리학 핸드북. 뉴욕 : Plenum Press; 1977. pp. 295–332.
32. 켈리 PH, Severour PW, Iverson SD. 핵 accumbens septi 및 corpus striatum의 6-OHDA 병변에 따른 래트에서의 암페타민 및 아포 모르핀 반응. Brain Res. 1975;94: 507-522. [PubMed]
33. Kerstetter KA, Kantak KM. 자극성 학습에 대한 청소년 및 성인 쥐의자가 투여 코카인의 차등 효과. 정신 약물학. 2007;194: 403-411. [PubMed]
34. Lanier LP, Isaacson RL. 암페타민에 대한 운동 반응 및 해마 기능과의 관계에서의 초기 발달 변화. Brain Res. 1977;126: 567-575. [PubMed]
35. Laviola G, Dellomo G, Alleva E, Bignami G. 생쥐의 코카인 과잉 행동 및 조건부 선호 정신 약물학. 1992;107: 221-228. [PubMed]
36. Laviola G, Pascucci T, Pieretti S. Striatal 도파민은 periadolescent에서 D-amphetamine에 민감하지만 성인 쥐에서는 그렇지 않습니다. Pharmacol. Biochem. Behav. 2001;68: 115-124. [PubMed]
37. Le Moal M, Simon H. Mesocorticolimbic Dopaminergic Network – 기능 및 규제 역할. 생리 학적 리뷰. 1991;71: 155-234. [PubMed]
38. Leslie FM, Loughlin SE, Wang RH, Perez L, Lotfipour S, Belluzzi JD. 전뇌 자극제 반응의 청소년 발달 – 동물 연구에서 얻은 통찰력. 청소년 뇌 발달 : 취약성 및 기회. 2004;1021: 148-159. [PubMed]
39. Lew R, Patel A, Vaughan RA, Wilson A, Kuhar MJ. 쥐 Striatum 및 핵 Accumbens에서 도파민 전송기의 Microheterogeneity. Brain Res. 1992;584: 266-271. [PubMed]
40. Li LB, Chen N, Ramamoorthy S, Chi L, Cui XN, Wang LC, Reith ME. 인간 도파민 수송 체의 기능 및 표면 트래 피킹에서 N- 글리코 실화의 역할. J.Biol.Chem. 2004;279: 21012-21020. [PubMed]
41. Maldonado AM, Kirstein CL. 코카인으로 유도 된 운동 활동은 성인 암컷 쥐가 아닌 사춘기의 사전 처리에 의해 증가합니다. Physiol. 행동. 2005;86: 568-572. [PubMed]
42. Masse LC, Tremblay RE. 유치원에서 소년의 행동과 청소년기 동안 물질 사용의 시작. 아치. 정신. 정신. 1997;54: 62-68. [PubMed]
43. LJ, Kuhr WG, Wightman RM. 빠른 스캔 생체 내 전압 전류 법으로 래트 꼬리 핵의 세포 외액에서 도파민 오버플로 및 흡수 과정의 분화. J Neurochem. 1988;51: 1060-1069. [PubMed]
44. Meng SZ, Ozawa Y, Itoh M, Takashima S. 인간 기저핵에서 도파민 수송 체 및 도파민 D1 및 D2 수용체의 발달 및 연령 관련 변화. Brain Res. 1999;843: 136-144. [PubMed]
45. Michael J, Joseph JD, Kilpatrick MR, Travis ER, Wightman RM. 고속 스캔 순환 전압 전류 측정을위한 데이터 수집 개선. 항문. 화학. 1999;71: 3941-3947. [PubMed]
46. Millar J, Stamford JA, Kruk ZL, Wightman RM. 중간 뇌 다발의 전기 자극 후 래트 꼬리 핵에서 신속한 도파민 방출 및 제거의 전기 화학적, 약리학 적 및 전기 생리 학적 증거. Eur J Pharmacol. 1985;109: 341-348. [PubMed]
47. Montague DM, Lawler CP, Mailman RB, Gilmore JH. 인간 꼬리 및 Putamen에서 도파민 D-1 수용체의 발달 조절. Neuropsychopharmacology. 1999;21: 641-649. [PubMed]
48. Palacios JM, Camps M, Cortes R, Probst A. 인간 뇌의 도파민 수용체 매핑. J. 신경통과 1988 Suppl, 27 : 227–235. [PubMed]
49. Patel AP, Cerruti C, Vaughan RA, Kuhar MJ. 도파민 수송 체의 발달 조절 당화. 뇌 저항, 발달 뇌. 1994 : 53-58. [PubMed]
50. Paus T, Zijdenbos A, Worsley K, Collins DL, Blumenthal J, Giedd JN, Rapoport JL, Evans AC. 어린이와 청소년의 신경 경로의 구조적 성숙 : 생체 내 연구. 과학. 1999;283: 1908-1911. [PubMed]
51. Paxinos G, Watson C. Stereotaxic 좌표에 쥐 뇌. 뉴욕 : Academic Press; 1986.
52. Pijnenburg AJJ, Honig WMM, Van Rossum JM. 미량의 할로페리돌을 미량 핵 및 핵 축적 체에 주사함으로써 아포 모르핀-및 d- 암페타민-유도 된 정형화 된 거동의 길항 작용. 정신 약물학. 1975;45: 65-71.
53. Pijnenburg AJJ, Honig WMM, Van Rossum JM. 금지 d-쥐의 핵 축적에 할로페리돌을 주입하여 암페타민 유발 운동 활동. 정신 약물학. 1975;41: 87-95. [PubMed]
54. Robbins TW, Everitt BJ. 약물 중독 : 나쁜 습관이 추가됩니다. 자연. 1999;398: 567-570. [PubMed]
55. Robins LN, Przybeck TR. 약물 및 기타 장애의 요인으로 약물 사용 개시 연령. 니다 레스 모노 그 1995;56: 178-192. [PubMed]
56. Robinson TE, Berridge KC. 중독의 심리학과 신경 생물학 : 인센티브 과민성. 탐닉. 2000;95 2 : S91–S117를 지원합니다. [PubMed]
57. 신경 과학의 Seeman P. 이미지. 뇌 발달, X : 발달 중 가지 치기. J. 정신과. 1999;156: 168. [PubMed]
58. Seeman P, Bzowej NH, Guan HC, Bergeron C, Becker LE, Reynolds GP, Bird ED, Riederer P, Jellinger K, Watanabe S. 어린이 및 노화 된 성인의 인간 뇌 도파민 수용체. 시냅스. 1987;1: 399-404. [PubMed]
59. Sharp T, Zetterstrom T, Ljungberg T, Ungerstedt U. 뇌내 투석을 이용한 쥐의 암페타민 유발 행동과 지역 뇌 도파민 방출의 직접적인 비교. Brain Res. 1987;401: 322-330. [PubMed]
60. Sowell ER, Thompson PM, Holmes CJ, Jernigan TL, Toga AW. 정면 및 선조직 지역에서 청소년기 뇌의 성숙에 대한 생체 내 증거. 자연 신경. 1999;2: 859-861. [PubMed]
61. Spanagel R, Weiss F. 보상의 도파민 가설 : 과거와 현재 상태. Trends Neurosci. 1999;22: 521-527. [PubMed]
62. Spear LP. 사춘기의 뇌 및 연령과 관련된 행동 발현. Neurosci Biobehav Rev. 2000;24: 417-463. [PubMed]
63. Spear LP, 개발중인 쥐에서 Brick J. 코카인으로 유발 된 행동. 행동 신경 신경. 1979;26: 401-415. [PubMed]
64. 스탬 포드 JA. 빠른 순환 전압 전류 법으로 연구 한 래트 니트로 스트리 아탈 도파민 시스템의 개발 및 노화. 뉴로 켐 1989;52: 1582-1589. [PubMed]
65. Tarazi FI, Tomasini EC, Baldessarini RJ. 래트 전뇌 영역에서 도파민 D4- 유사 수용체의 출생 후 발달 : D2- 유사 수용체와의 비교. 두뇌 해상도 Dev.Brain Res. 1998;110: 227-233. [PubMed]
66. Tarazi FI, Tomasini EC, Baldessarini RJ. 쥐 대뇌 피질 및 선조체 뇌 영역에서 도파민 D1- 유사 수용체의 출생 후 발달 :자가 방사선 학적 연구. Dev.Neurosci. 1999;21: 43-49. [PubMed]
67. Teicher MH, Andersen SL, Hostetter JC. 핵과 Accumbens가 아닌 Striatum에서 청소년기와 성인 사이의 도파민 수용체 가지 치기에 대한 증거. Dev.Brain Res. 1995;89: 167-172. [PubMed]
68. Thompson PM, Giedd JN, Woods RP, MacDonald D, Evans AC, Toga AW. 연속적인 기계적 텐서 맵을 사용하여 감지되는 뇌 발달 패턴. 자연. 2000;404: 190-193. [PubMed]
69. Vanderschuren LJ, 디 Ciano P, Everitt BJ. 큐 제어 코카인 추구에서 지느러미 striatum의 참여. J.Neurosci. 2005;25: 8665-8670. [PubMed]
70. Vasilev V, Veskov R, Janac B, Rakic ​​L, Stojiljkovic M. 쥐의 MK-801 및 암페타민 유발 운동 및 고정 관념 활동에서의 연령 관련 차이. 뉴로 비올. 2003;24: 715-723. [PubMed]
71. Walker QD, Morris S, Caster JM, Nagel J, Kuhn CM. 청소년의 각성제에 대한 과장된 행동 반응. Soc. Neurosci. Abst. 2005 : 1026.4.
72. Walker QD, Ray R, Kuhn CM. 쥐 선조에서 도파민 약물의 신경 화학적 효과의 성 차이. Neuropsychopharmacology. 2006;31: 1193-1202. [PubMed]
73. Walker QD, Rooney MB, Wightman RM, Kuhn CM. 도파민 방출 및 흡수는 빠른 순환 전압 전류 법에 의해 측정 된 수컷 쥐 선조보다 암컷에서 더 크다. 신경 과학. 2000;95: 1061-1070. [PubMed]
74. Wightman RM, Amatore C, Engstrom RC, Hale PD, Kristensen EW, Kuhr WG, May LJ. 래트 선조체에서의 도파민 오버플로 및 흡수의 실시간 특성. 신경 과학. 1988;25: 513-523. [PubMed]
75. Wightman RM, Zimmerman JB. 임펄스 흐름과 흡수에 의해 쥐 Striatum에서 도파민 세포 외 농도의 제어. 브레인 해상도 1990;15: 135-144. [PubMed]
76. Wills TA, Vaccaro D, McNamara G. 청소년 물질 사용의 예측 인자로서 참신 추구, 위험 감수 및 관련 구성 : Cloninger 이론의 적용. J. 약물 남용. 1994;6: 1-20. [PubMed]
77. Wu Q, Reith ME, Wightman RM, Kawagoe KT, Garris PA. 실시간 전압 전류 법에 의해 측정 된 전기적으로 유발 된 도파민 역학으로부터 방출 및 흡수 매개 변수의 결정. J.Neurosci. 방법. 2001;112: 119-133. [PubMed]
78. Zuckerman M. 감각 추구와 약물 남용의 내인성 결핍 이론. NIDA.Res.Monogr. 1986;74: 59-70. [PubMed]