THE ROLE OF SYNAPTOGENESIS IN NERVOUS SYSTEM MODULATION
Abstract
Synaptogenesis plays a key role in the formation and modulation of the nervous system. Objective: This article performs a literature review on the role of synaptogenesis in the regulation of nervous system functioning. Methodology: The methodology consisted of a systematic search for scientific articles in renowned databases. Results and Discussion: The results indicate that synaptogenesis is a dynamic and complex process, involving the formation and selective elimination of synapses throughout development and in response to environmental stimuli. The discussion addresses the molecular mechanisms involved in synaptogenesis, as well as their importance for synaptic plasticity and brain function. Conclusion: It is concluded that synaptogenesis plays a crucial role in modulating the nervous system, allowing adaptation and lifelong learning.
Author Biographies
Acadêmico de medicina da Faculdade de Ciências Humanas, Exatas e da Saúde do PiauÃ/ Instituto de Educação Superior do Vale do ParnaÃba (FAHESP / IESVAP).
Acadêmico de medicina da Faculdade de Ciências Humanas, Exatas e da Saúde do PiauÃ/ Instituto de Educação Superior do Vale do ParnaÃba (FAHESP / IESVAP).
Acadêmico de medicina da Faculdade de Ciências Humanas, Exatas e da Saúde do PiauÃ/ Instituto de Educação Superior do Vale do ParnaÃba (FAHESP / IESVAP).
Acadêmico de medicina da Faculdade de Ciências Humanas, Exatas e da Saúde do PiauÃ/ Instituto de Educação Superior do Vale do ParnaÃba (FAHESP / IESVAP).
Acadêmico de medicina da Faculdade de Ciências Humanas, Exatas e da Saúde do PiauÃ/ Instituto de Educação Superior do Vale do ParnaÃba (FAHESP / IESVAP).
Acadêmico de medicina da Faculdade de Ciências Humanas, Exatas e da Saúde do PiauÃ/ Instituto de Educação Superior do Vale do ParnaÃba (FAHESP / IESVAP).
Acadêmico de medicina da Faculdade de Ciências Humanas, Exatas e da Saúde do PiauÃ/ Instituto de Educação Superior do Vale do ParnaÃba (FAHESP / IESVAP).
Acadêmico de medicina da Faculdade de Ciências Humanas, Exatas e da Saúde do PiauÃ/ Instituto de Educação Superior do Vale do ParnaÃba (FAHESP / IESVAP).
Acadêmico de medicina da Faculdade de Ciências Humanas, Exatas e da Saúde do PiauÃ/ Instituto de Educação Superior do Vale do ParnaÃba (FAHESP / IESVAP).
Acadêmico de medicina da Faculdade de Ciências Humanas, Exatas e da Saúde do PiauÃ/ Instituto de Educação Superior do Vale do ParnaÃba (FAHESP / IESVAP).
References
Dickson BJ. Molecular mechanisms of axon guidance. Science. 2002;298(5600):1959-1964.
Holtmaat A, Svoboda K. Experience-dependent structural synaptic plasticity in the mammalian brain. Nat Rev Neurosci. 2009;10(9):647-658.
Kwon HB, Sabatini BL. Glutamate induces de novo growth of functional spines in developing cortex. Nature. 2011;474(7349):100-104.
Lichtman JW, Colman H. Synapse elimination and indelible memory. Neuron. 2000;25(2):269-278.
Luo L, O'Leary DD. Axon retraction and degeneration in development and disease. Annu Rev Neurosci. 2005;28:127-156.
Missler M, Südhof TC, Biederer T. Synaptic cell adhesion. Cold Spring Harb Perspect Biol. 2012;4(4):a005694.
Shen K, Scheiffele P. Genetics and cell biology of building specific synaptic connectivity. Annu Rev Neurosci. 2010;33:473-507.
Sudhof TC. Neuroligins and neurexins link synaptic function to cognitive disease. Nature. 2008;455(7215):903-911.
Südhof TC. Synaptic neurexin complexes: a molecular code for the logic of neural circuits. Cell. 2017;171(4):745-769.
Waites CL, Craig AM, Garner CC. Mechanisms of vertebrate synaptogenesis. Annu Rev Neurosci. 2005;28:251-274.
