KG
Kira Gromova
Author with expertise in Molecular Mechanisms of Synaptic Plasticity and Neurological Disorders
Achievements
Open Access Advocate
Cited Author
Key Stats
Upvotes received:
0
Publications:
4
(100% Open Access)
Cited by:
515
h-index:
11
/
i10-index:
11
Reputation
Biology
< 1%
Chemistry
< 1%
Economics
< 1%
Show more
How is this calculated?
Publications
2

KIF21B binds Myosin Va for Spine Entry and regulates Actin Dynamics to control Homeostatic Synaptic Downscaling

Kira Gromova et al.May 4, 2022
Abstract Homeostatic synaptic plasticity adjusts the strength of synapses to restrain neuronal activity within a physiological range. Postsynaptic GKAP controls the bidirectional synaptic scaling of AMPA receptors (AMPARs) however how chronic activity triggers postsynaptic protein remodeling to downscale synaptic transmission is barely understood. Here we report that the microtubule-dependent kinesin motor KIF21B interacts with GKAP and likewise enters dendritic spines in a myosin Va- and activity-dependent manner. We observed that under conditions of chronic activity KIF21B regulates actin dynamics in spines, triggers spine removal of GluA2-containing AMPA receptors, and mediates homeostatic synaptic downscaling of AMPA receptor-mediated mEPSC amplitudes. Our data highlight a myosin-kinesin interaction that enables the entry of the microtubule-dependent motor KIF21B into actin-rich spine compartments. A slow actin turnover rate might be beneficial for efficient protein removal from excitatory synapses, suggesting a functional role of KIF21B in a GKAP- and AMPA receptor-dependent mechanism, underlying homeostatic downscaling of neuronal firing.
4

Katanin is involved in Microtubule Polymerization into Dendritic Spines and regulates Synaptic Plasticity

Franco Lombino et al.May 5, 2022
Abstract Dynamic microtubules transiently polymerize into dendritic spines, however intracellular factors that regulate this process and their functional role at synapses are hardly understood. Using live imaging, electrophysiology, and glutamate uncaging, we show that the microtubule-severing complex katanin is located at individual spine synapses, participates in the activity-dependent process of microtubule polymerization into dendritic spines, and regulates synaptic plasticity. Overexpression of a dominant-negative ATPase-deficient katanin subunit, did not alter microtubule growth velocities or comet density in dendrites, but significantly reduced the activity-dependent invasion of microtubules into dendritic spines. Notably, functional inhibition of katanin significantly affected the potentiation of AMPA-receptor-mediated excitatory currents after chemical induction of long-term potentiation (cLTP). Furthermore, interference with katanin function prevented structural spine remodeling following single spine glutamate uncaging. Our data identify katanin at individual spine synapses in association with PSD-95. Thus, katanin regulates postsynaptic microtubules and modulates synaptic structure and function.