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	<title>長期抑圧 - 版の履歴</title>
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		<author><name>Tfuruya</name></author>
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&lt;tr&gt;&lt;td class=&quot;diff-marker&quot;&gt;&lt;/td&gt;&lt;td style=&quot;background-color: #f8f9fa; color: #202122; font-size: 88%; border-style: solid; border-width: 1px 1px 1px 4px; border-radius: 0.33em; border-color: #eaecf0; vertical-align: top; white-space: pre-wrap;&quot;&gt;&lt;br&gt;&lt;/td&gt;&lt;td class=&quot;diff-marker&quot;&gt;&lt;/td&gt;&lt;td style=&quot;background-color: #f8f9fa; color: #202122; font-size: 88%; border-style: solid; border-width: 1px 1px 1px 4px; border-radius: 0.33em; border-color: #eaecf0; vertical-align: top; white-space: pre-wrap;&quot;&gt;&lt;br&gt;&lt;/td&gt;&lt;/tr&gt;
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		<author><name>Tfuruya</name></author>
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		<title>2015年9月5日 (土) 12:04にWikiSysopによる</title>
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		<updated>2015-09-05T12:04:36Z</updated>

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&lt;tr&gt;&lt;td class=&quot;diff-marker&quot;&gt;&lt;/td&gt;&lt;td style=&quot;background-color: #f8f9fa; color: #202122; font-size: 88%; border-style: solid; border-width: 1px 1px 1px 4px; border-radius: 0.33em; border-color: #eaecf0; vertical-align: top; white-space: pre-wrap;&quot;&gt;&lt;br&gt;&lt;/td&gt;&lt;td class=&quot;diff-marker&quot;&gt;&lt;/td&gt;&lt;td style=&quot;background-color: #f8f9fa; color: #202122; font-size: 88%; border-style: solid; border-width: 1px 1px 1px 4px; border-radius: 0.33em; border-color: #eaecf0; vertical-align: top; white-space: pre-wrap;&quot;&gt;&lt;br&gt;&lt;/td&gt;&lt;/tr&gt;
&lt;tr&gt;&lt;td class=&quot;diff-marker&quot; data-marker=&quot;−&quot;&gt;&lt;/td&gt;&lt;td style=&quot;color: #202122; font-size: 88%; border-style: solid; border-width: 1px 1px 1px 4px; border-radius: 0.33em; border-color: #ffe49c; vertical-align: top; white-space: pre-wrap;&quot;&gt;&lt;div&gt;　以上が小脳長期抑圧を司る中核分子の機能であるが、これらの分子の機能を調節する様々な補助分子も報告されている。例えば、プルキンエ細胞に存在する[[δ2グルタミン酸受容体|&lt;del style=&quot;font-weight: bold; text-decoration: none;&quot;&gt;δ&amp;lt;sub&amp;gt;2&amp;lt;/sub&amp;gt;グルタミン酸受容体&lt;/del&gt;]]&lt;del style=&quot;font-weight: bold; text-decoration: none;&quot;&gt;を欠損したマウスでは長期抑圧が引き起こされない&lt;/del&gt;&amp;lt;ref name=ref4&amp;gt;&amp;lt;pubmed&amp;gt;7736576&amp;lt;/pubmed&amp;gt;&amp;lt;/ref&amp;gt;&lt;del style=&quot;font-weight: bold; text-decoration: none;&quot;&gt;ため、この受容体も長期抑圧に必須の働きを持っていることが知られている。δ&amp;lt;sub&amp;gt;2&amp;lt;/sub&amp;gt;グルタミン酸受容体は&lt;/del&gt;[[チロシン脱リン酸化酵素]][[PTPMEG]]を介してAMPA受容体GluA2サブユニットの[[チロシン]]のリン酸化状態を制御して小脳長期抑圧に関与していることが報告されている&amp;lt;ref name=ref5&amp;gt;&amp;lt;pubmed&amp;gt;23431139&amp;lt;/pubmed&amp;gt;&amp;lt;/ref&amp;gt;。&lt;/div&gt;&lt;/td&gt;&lt;td class=&quot;diff-marker&quot; data-marker=&quot;+&quot;&gt;&lt;/td&gt;&lt;td style=&quot;color: #202122; font-size: 88%; border-style: solid; border-width: 1px 1px 1px 4px; border-radius: 0.33em; border-color: #a3d3ff; vertical-align: top; white-space: pre-wrap;&quot;&gt;&lt;div&gt;　以上が小脳長期抑圧を司る中核分子の機能であるが、これらの分子の機能を調節する様々な補助分子も報告されている。例えば、プルキンエ細胞に存在する[[δ2グルタミン酸受容体|&lt;ins style=&quot;font-weight: bold; text-decoration: none;&quot;&gt;δ2グルタミン酸受容体]]（[[δ2受容体]]、[[GluD2&lt;/ins&gt;]]&lt;ins style=&quot;font-weight: bold; text-decoration: none;&quot;&gt;）を欠損したマウスでは長期抑圧が引き起こされない&lt;/ins&gt;&amp;lt;ref name=ref4&amp;gt;&amp;lt;pubmed&amp;gt;7736576&amp;lt;/pubmed&amp;gt;&amp;lt;/ref&amp;gt;&lt;ins style=&quot;font-weight: bold; text-decoration: none;&quot;&gt;ため、この受容体も長期抑圧に必須の働きを持っていることが知られている。δ2グルタミン酸受容体は&lt;/ins&gt;[[チロシン脱リン酸化酵素]][[PTPMEG]]を介してAMPA受容体GluA2サブユニットの[[チロシン]]のリン酸化状態を制御して小脳長期抑圧に関与していることが報告されている&amp;lt;ref name=ref5&amp;gt;&amp;lt;pubmed&amp;gt;23431139&amp;lt;/pubmed&amp;gt;&amp;lt;/ref&amp;gt;。&lt;/div&gt;&lt;/td&gt;&lt;/tr&gt;
&lt;tr&gt;&lt;td class=&quot;diff-marker&quot;&gt;&lt;/td&gt;&lt;td style=&quot;background-color: #f8f9fa; color: #202122; font-size: 88%; border-style: solid; border-width: 1px 1px 1px 4px; border-radius: 0.33em; border-color: #eaecf0; vertical-align: top; white-space: pre-wrap;&quot;&gt;&lt;br&gt;&lt;/td&gt;&lt;td class=&quot;diff-marker&quot;&gt;&lt;/td&gt;&lt;td style=&quot;background-color: #f8f9fa; color: #202122; font-size: 88%; border-style: solid; border-width: 1px 1px 1px 4px; border-radius: 0.33em; border-color: #eaecf0; vertical-align: top; white-space: pre-wrap;&quot;&gt;&lt;br&gt;&lt;/td&gt;&lt;/tr&gt;
&lt;tr&gt;&lt;td class=&quot;diff-marker&quot;&gt;&lt;/td&gt;&lt;td style=&quot;background-color: #f8f9fa; color: #202122; font-size: 88%; border-style: solid; border-width: 1px 1px 1px 4px; border-radius: 0.33em; border-color: #eaecf0; vertical-align: top; white-space: pre-wrap;&quot;&gt;&lt;div&gt;　さらに[[顆粒細胞]]から放出される[[Cbln1]]というタンパク質&amp;lt;ref name=ref6&amp;gt;&amp;lt;pubmed&amp;gt;16234806&amp;lt;/pubmed&amp;gt;&amp;lt;/ref&amp;gt;や[[一酸化窒素]]（[[NO]]）&amp;lt;ref name=ref7&amp;gt;&amp;lt;pubmed&amp;gt;7646893&amp;lt;/pubmed&amp;gt;&amp;lt;/ref&amp;gt;の重要性も指摘されている。NOは[[cGMP]]の合成を促進することで[[cGMP依存性タンパク質リン酸化酵素]] ([[protein kinase G]], [[PKG]])を活性化する。このPKGの活性化も小脳長期抑圧の誘導に重要であると報告されている&amp;lt;ref name=Feil2003&amp;gt;&amp;lt;pubmed&amp;gt;14568994&amp;lt;/pubmed&amp;gt;&amp;lt;/ref&amp;gt;。PKGのよりリン酸化されるタンパク質として[[G-substrate]]がよく知られており、このG-substrateは小脳プルキンエ細胞に強く発現していることから、長期抑圧に関与する可能性が考えられるが、G-substrateの欠損マウスの小脳長期抑圧はほぼ正常である&amp;lt;ref name=Endo2009&amp;gt;&amp;lt;pubmed&amp;gt;19218432&amp;lt;/pubmed&amp;gt;&amp;lt;/ref&amp;gt;。NOは平行線維―プルキンエ細胞間の[[長期増強]]に必須であるとの報告もあり&amp;lt;ref name=Kakegawa2005&amp;gt;&amp;lt;pubmed&amp;gt;16303868&amp;lt;/pubmed&amp;gt;&amp;lt;/ref&amp;gt;、LTD/LTPのバランス制御に関与している可能性がある。&lt;/div&gt;&lt;/td&gt;&lt;td class=&quot;diff-marker&quot;&gt;&lt;/td&gt;&lt;td style=&quot;background-color: #f8f9fa; color: #202122; font-size: 88%; border-style: solid; border-width: 1px 1px 1px 4px; border-radius: 0.33em; border-color: #eaecf0; vertical-align: top; white-space: pre-wrap;&quot;&gt;&lt;div&gt;　さらに[[顆粒細胞]]から放出される[[Cbln1]]というタンパク質&amp;lt;ref name=ref6&amp;gt;&amp;lt;pubmed&amp;gt;16234806&amp;lt;/pubmed&amp;gt;&amp;lt;/ref&amp;gt;や[[一酸化窒素]]（[[NO]]）&amp;lt;ref name=ref7&amp;gt;&amp;lt;pubmed&amp;gt;7646893&amp;lt;/pubmed&amp;gt;&amp;lt;/ref&amp;gt;の重要性も指摘されている。NOは[[cGMP]]の合成を促進することで[[cGMP依存性タンパク質リン酸化酵素]] ([[protein kinase G]], [[PKG]])を活性化する。このPKGの活性化も小脳長期抑圧の誘導に重要であると報告されている&amp;lt;ref name=Feil2003&amp;gt;&amp;lt;pubmed&amp;gt;14568994&amp;lt;/pubmed&amp;gt;&amp;lt;/ref&amp;gt;。PKGのよりリン酸化されるタンパク質として[[G-substrate]]がよく知られており、このG-substrateは小脳プルキンエ細胞に強く発現していることから、長期抑圧に関与する可能性が考えられるが、G-substrateの欠損マウスの小脳長期抑圧はほぼ正常である&amp;lt;ref name=Endo2009&amp;gt;&amp;lt;pubmed&amp;gt;19218432&amp;lt;/pubmed&amp;gt;&amp;lt;/ref&amp;gt;。NOは平行線維―プルキンエ細胞間の[[長期増強]]に必須であるとの報告もあり&amp;lt;ref name=Kakegawa2005&amp;gt;&amp;lt;pubmed&amp;gt;16303868&amp;lt;/pubmed&amp;gt;&amp;lt;/ref&amp;gt;、LTD/LTPのバランス制御に関与している可能性がある。&lt;/div&gt;&lt;/td&gt;&lt;/tr&gt;
&lt;tr&gt;&lt;td class=&quot;diff-marker&quot;&gt;&lt;/td&gt;&lt;td style=&quot;background-color: #f8f9fa; color: #202122; font-size: 88%; border-style: solid; border-width: 1px 1px 1px 4px; border-radius: 0.33em; border-color: #eaecf0; vertical-align: top; white-space: pre-wrap;&quot;&gt;&lt;br&gt;&lt;/td&gt;&lt;td class=&quot;diff-marker&quot;&gt;&lt;/td&gt;&lt;td style=&quot;background-color: #f8f9fa; color: #202122; font-size: 88%; border-style: solid; border-width: 1px 1px 1px 4px; border-radius: 0.33em; border-color: #eaecf0; vertical-align: top; white-space: pre-wrap;&quot;&gt;&lt;br&gt;&lt;/td&gt;&lt;/tr&gt;
&lt;tr&gt;&lt;td class=&quot;diff-marker&quot;&gt;&lt;/td&gt;&lt;td style=&quot;background-color: #f8f9fa; color: #202122; font-size: 88%; border-style: solid; border-width: 1px 1px 1px 4px; border-radius: 0.33em; border-color: #eaecf0; vertical-align: top; white-space: pre-wrap;&quot;&gt;&lt;div&gt;===生理的機能===&lt;/div&gt;&lt;/td&gt;&lt;td class=&quot;diff-marker&quot;&gt;&lt;/td&gt;&lt;td style=&quot;background-color: #f8f9fa; color: #202122; font-size: 88%; border-style: solid; border-width: 1px 1px 1px 4px; border-radius: 0.33em; border-color: #eaecf0; vertical-align: top; white-space: pre-wrap;&quot;&gt;&lt;div&gt;===生理的機能===&lt;/div&gt;&lt;/td&gt;&lt;/tr&gt;
&lt;tr&gt;&lt;td class=&quot;diff-marker&quot; data-marker=&quot;−&quot;&gt;&lt;/td&gt;&lt;td style=&quot;color: #202122; font-size: 88%; border-style: solid; border-width: 1px 1px 1px 4px; border-radius: 0.33em; border-color: #ffe49c; vertical-align: top; white-space: pre-wrap;&quot;&gt;&lt;div&gt;　小脳長期抑圧は意図した運動と実際に起こっている運動とのずれを、末梢からの[[フィードバック]]を利用して補正することで[[運動学習]]に重要な働きを持っていると考えられている。多くの長期抑圧の誘導に異常のある[[遺伝子改変マウス]]&lt;del style=&quot;font-weight: bold; text-decoration: none;&quot;&gt;では実際に運動学習が障害されている。たとえば上述のδ&amp;lt;sub&amp;gt;2&amp;lt;/sub&amp;gt;グルタミン酸受容体を欠損したマウスでは、小脳長期抑圧は誘導されず、同時に&lt;/del&gt;[[瞬目反射条件づけ]]が阻害されていることが知られている&amp;lt;ref name=ref4 /&amp;gt;。またプルキンエ細胞特異的にPKCの阻害ペプチドを発現させたマウスでも、長期抑圧の誘導が阻害されるのと同時に運動学習の1つである[[前庭動眼反射]]が引き起こされないことも知られている&amp;lt;ref name=ref8&amp;gt;&amp;lt;pubmed&amp;gt;9539124&amp;lt;/pubmed&amp;gt;&amp;lt;/ref&amp;gt;。これらのことから小脳長期抑圧はある種の運動学習の基盤となるメカニズムであると考えられている。&lt;/div&gt;&lt;/td&gt;&lt;td class=&quot;diff-marker&quot; data-marker=&quot;+&quot;&gt;&lt;/td&gt;&lt;td style=&quot;color: #202122; font-size: 88%; border-style: solid; border-width: 1px 1px 1px 4px; border-radius: 0.33em; border-color: #a3d3ff; vertical-align: top; white-space: pre-wrap;&quot;&gt;&lt;div&gt;　小脳長期抑圧は意図した運動と実際に起こっている運動とのずれを、末梢からの[[フィードバック]]を利用して補正することで[[運動学習]]に重要な働きを持っていると考えられている。多くの長期抑圧の誘導に異常のある[[遺伝子改変マウス]]&lt;ins style=&quot;font-weight: bold; text-decoration: none;&quot;&gt;では実際に運動学習が障害されている。たとえば上述のδ2グルタミン酸受容体を欠損したマウスでは、小脳長期抑圧は誘導されず、同時に&lt;/ins&gt;[[瞬目反射条件づけ]]が阻害されていることが知られている&amp;lt;ref name=ref4 /&amp;gt;。またプルキンエ細胞特異的にPKCの阻害ペプチドを発現させたマウスでも、長期抑圧の誘導が阻害されるのと同時に運動学習の1つである[[前庭動眼反射]]が引き起こされないことも知られている&amp;lt;ref name=ref8&amp;gt;&amp;lt;pubmed&amp;gt;9539124&amp;lt;/pubmed&amp;gt;&amp;lt;/ref&amp;gt;。これらのことから小脳長期抑圧はある種の運動学習の基盤となるメカニズムであると考えられている。&lt;/div&gt;&lt;/td&gt;&lt;/tr&gt;
&lt;tr&gt;&lt;td class=&quot;diff-marker&quot;&gt;&lt;/td&gt;&lt;td style=&quot;background-color: #f8f9fa; color: #202122; font-size: 88%; border-style: solid; border-width: 1px 1px 1px 4px; border-radius: 0.33em; border-color: #eaecf0; vertical-align: top; white-space: pre-wrap;&quot;&gt;&lt;br&gt;&lt;/td&gt;&lt;td class=&quot;diff-marker&quot;&gt;&lt;/td&gt;&lt;td style=&quot;background-color: #f8f9fa; color: #202122; font-size: 88%; border-style: solid; border-width: 1px 1px 1px 4px; border-radius: 0.33em; border-color: #eaecf0; vertical-align: top; white-space: pre-wrap;&quot;&gt;&lt;br&gt;&lt;/td&gt;&lt;/tr&gt;
&lt;tr&gt;&lt;td class=&quot;diff-marker&quot;&gt;&lt;/td&gt;&lt;td style=&quot;background-color: #f8f9fa; color: #202122; font-size: 88%; border-style: solid; border-width: 1px 1px 1px 4px; border-radius: 0.33em; border-color: #eaecf0; vertical-align: top; white-space: pre-wrap;&quot;&gt;&lt;div&gt;　一方、長期抑圧が引き起こされない[[遺伝子改変動物]]でも運動学習が可能であることも報告されており&amp;lt;ref name=ref9&amp;gt;&amp;lt;pubmed&amp;gt;21482355&amp;lt;/pubmed&amp;gt;&amp;lt;/ref&amp;gt;、更なる研究が待たれる状況である。さらに小脳は、[[注意欠陥多動性障害]]、[[自閉症]]、[[統合失調症]]、[[読字障害]]等の疾患との関係性も報告されており&amp;lt;ref name=Phillips2015&amp;gt;&amp;lt;pubmed&amp;gt;26000269&amp;lt;/pubmed&amp;gt;&amp;lt;/ref&amp;gt; &amp;lt;ref name=Piochon2015&amp;gt;&amp;lt;pubmed&amp;gt;25625889&amp;lt;/pubmed&amp;gt;&amp;lt;/ref&amp;gt; &amp;lt;ref name=Stoodley2013&amp;gt;&amp;lt;pubmed&amp;gt;22851215&amp;lt;/pubmed&amp;gt;&amp;lt;/ref&amp;gt;、小脳長期抑圧がこれらの疾患に関与する可能性もある。&lt;/div&gt;&lt;/td&gt;&lt;td class=&quot;diff-marker&quot;&gt;&lt;/td&gt;&lt;td style=&quot;background-color: #f8f9fa; color: #202122; font-size: 88%; border-style: solid; border-width: 1px 1px 1px 4px; border-radius: 0.33em; border-color: #eaecf0; vertical-align: top; white-space: pre-wrap;&quot;&gt;&lt;div&gt;　一方、長期抑圧が引き起こされない[[遺伝子改変動物]]でも運動学習が可能であることも報告されており&amp;lt;ref name=ref9&amp;gt;&amp;lt;pubmed&amp;gt;21482355&amp;lt;/pubmed&amp;gt;&amp;lt;/ref&amp;gt;、更なる研究が待たれる状況である。さらに小脳は、[[注意欠陥多動性障害]]、[[自閉症]]、[[統合失調症]]、[[読字障害]]等の疾患との関係性も報告されており&amp;lt;ref name=Phillips2015&amp;gt;&amp;lt;pubmed&amp;gt;26000269&amp;lt;/pubmed&amp;gt;&amp;lt;/ref&amp;gt; &amp;lt;ref name=Piochon2015&amp;gt;&amp;lt;pubmed&amp;gt;25625889&amp;lt;/pubmed&amp;gt;&amp;lt;/ref&amp;gt; &amp;lt;ref name=Stoodley2013&amp;gt;&amp;lt;pubmed&amp;gt;22851215&amp;lt;/pubmed&amp;gt;&amp;lt;/ref&amp;gt;、小脳長期抑圧がこれらの疾患に関与する可能性もある。&lt;/div&gt;&lt;/td&gt;&lt;/tr&gt;
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		<author><name>WikiSysop</name></author>
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		<title>2015年9月4日 (金) 01:08にTfuruyaによる</title>
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		<updated>2015-09-04T01:08:37Z</updated>

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		<author><name>Tfuruya</name></author>
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		<title>2015年9月4日 (金) 00:55にTfuruyaによる</title>
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		<updated>2015-09-04T00:55:02Z</updated>

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		<author><name>Tfuruya</name></author>
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		<title>2015年9月4日 (金) 00:37にTfuruyaによる</title>
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		<updated>2015-09-04T00:37:13Z</updated>

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		<author><name>Tfuruya</name></author>
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		<title>2015年9月3日 (木) 23:41にWikiSysopによる</title>
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		<author><name>WikiSysop</name></author>
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		<title>WikiSysop: /* 分子機構 */</title>
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		<updated>2015-09-03T23:40:03Z</updated>

		<summary type="html">&lt;p&gt;&lt;span class=&quot;autocomment&quot;&gt;分子機構&lt;/span&gt;&lt;/p&gt;
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		<author><name>WikiSysop</name></author>
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		<author><name>WikiSysop</name></author>
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		<title>WikiSysop: /* 分子機構 */</title>
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		<updated>2015-09-03T23:21:45Z</updated>

		<summary type="html">&lt;p&gt;&lt;span class=&quot;autocomment&quot;&gt;分子機構&lt;/span&gt;&lt;/p&gt;
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&lt;tr&gt;&lt;td class=&quot;diff-marker&quot;&gt;&lt;/td&gt;&lt;td style=&quot;background-color: #f8f9fa; color: #202122; font-size: 88%; border-style: solid; border-width: 1px 1px 1px 4px; border-radius: 0.33em; border-color: #eaecf0; vertical-align: top; white-space: pre-wrap;&quot;&gt;&lt;div&gt;　[[小脳]]の長期抑圧は小脳皮質の[[平行線維]]と[[プルキンエ細胞]]間の[[シナプス]]の伝達効率が長期（数十分間以上）に渡って低下する現象である。プルキンエ細胞への2つの興奮性の入力である平行線維と[[登上線維]]を同時に刺激することで引き起こされる。この際、平行線維と途上繊維の活性化のタイミングが重要であることが知られている&amp;lt;ref name=Finch2012&amp;gt;&amp;lt;pubmed&amp;gt;21975855&amp;lt;/pubmed&amp;gt;&amp;lt;/ref&amp;gt;。平行線維の活性化の2~300ミリ秒以内に登上線維が活性化した場合に長期抑圧が起こりやすいことが報告されている。また、平行線維の活動が比較的弱い場合は、長期抑圧は活性化した平行線維シナプスでのみ引き起こされるが、活動の程度が強い場合は付近の活性化されていない平行線維シナプスにおいても長期抑圧が誘導されることも知られている。&lt;/div&gt;&lt;/td&gt;&lt;td class=&quot;diff-marker&quot;&gt;&lt;/td&gt;&lt;td style=&quot;background-color: #f8f9fa; color: #202122; font-size: 88%; border-style: solid; border-width: 1px 1px 1px 4px; border-radius: 0.33em; border-color: #eaecf0; vertical-align: top; white-space: pre-wrap;&quot;&gt;&lt;div&gt;　[[小脳]]の長期抑圧は小脳皮質の[[平行線維]]と[[プルキンエ細胞]]間の[[シナプス]]の伝達効率が長期（数十分間以上）に渡って低下する現象である。プルキンエ細胞への2つの興奮性の入力である平行線維と[[登上線維]]を同時に刺激することで引き起こされる。この際、平行線維と途上繊維の活性化のタイミングが重要であることが知られている&amp;lt;ref name=Finch2012&amp;gt;&amp;lt;pubmed&amp;gt;21975855&amp;lt;/pubmed&amp;gt;&amp;lt;/ref&amp;gt;。平行線維の活性化の2~300ミリ秒以内に登上線維が活性化した場合に長期抑圧が起こりやすいことが報告されている。また、平行線維の活動が比較的弱い場合は、長期抑圧は活性化した平行線維シナプスでのみ引き起こされるが、活動の程度が強い場合は付近の活性化されていない平行線維シナプスにおいても長期抑圧が誘導されることも知られている。&lt;/div&gt;&lt;/td&gt;&lt;/tr&gt;
&lt;tr&gt;&lt;td class=&quot;diff-marker&quot;&gt;&lt;/td&gt;&lt;td style=&quot;background-color: #f8f9fa; color: #202122; font-size: 88%; border-style: solid; border-width: 1px 1px 1px 4px; border-radius: 0.33em; border-color: #eaecf0; vertical-align: top; white-space: pre-wrap;&quot;&gt;&lt;br&gt;&lt;/td&gt;&lt;td class=&quot;diff-marker&quot;&gt;&lt;/td&gt;&lt;td style=&quot;background-color: #f8f9fa; color: #202122; font-size: 88%; border-style: solid; border-width: 1px 1px 1px 4px; border-radius: 0.33em; border-color: #eaecf0; vertical-align: top; white-space: pre-wrap;&quot;&gt;&lt;br&gt;&lt;/td&gt;&lt;/tr&gt;
&lt;tr&gt;&lt;td class=&quot;diff-marker&quot; data-marker=&quot;−&quot;&gt;&lt;/td&gt;&lt;td style=&quot;color: #202122; font-size: 88%; border-style: solid; border-width: 1px 1px 1px 4px; border-radius: 0.33em; border-color: #ffe49c; vertical-align: top; white-space: pre-wrap;&quot;&gt;&lt;div&gt;　小脳長期抑圧の分子実体は、シナプス後部における[[AMPA型グルタミン酸受容体]]&lt;del style=&quot;font-weight: bold; text-decoration: none;&quot;&gt;（AMPA受容体）の数の減少であると考えられている。このAMPA受容体の数の減少は次の2つのステップを経て引き起こされる。まずAMPA受容体がアンカータンパク質（受容体をポストシナプスにつなぎ止めるタンパク質）から解離する（ステップ1）。その後、側方拡散によってendocytic &lt;/del&gt;zoneに運ばれ[[エンドサイトーシス]]によって細胞内へ取り込まれる（ステップ2）&amp;lt;ref name=ref1&amp;gt;&amp;lt;pubmed&amp;gt;20559335&amp;lt;/pubmed&amp;gt;&amp;lt;/ref&amp;gt;&lt;del style=&quot;font-weight: bold; text-decoration: none;&quot;&gt;（図1）という2つのステップである。&lt;/del&gt;&lt;/div&gt;&lt;/td&gt;&lt;td class=&quot;diff-marker&quot; data-marker=&quot;+&quot;&gt;&lt;/td&gt;&lt;td style=&quot;color: #202122; font-size: 88%; border-style: solid; border-width: 1px 1px 1px 4px; border-radius: 0.33em; border-color: #a3d3ff; vertical-align: top; white-space: pre-wrap;&quot;&gt;&lt;div&gt;　小脳長期抑圧の分子実体は、シナプス後部における[[AMPA型グルタミン酸受容体]]&lt;ins style=&quot;font-weight: bold; text-decoration: none;&quot;&gt;（AMPA受容体）の数の減少であると考えられている。このAMPA受容体の数の減少は次の2つのステップを経て引き起こされる。まずAMPA受容体がアンカータンパク質（受容体をシナプス後部につなぎ止めるタンパク質）から解離する（ステップ1）。その後、側方拡散によってendocytic &lt;/ins&gt;zoneに運ばれ[[エンドサイトーシス]]によって細胞内へ取り込まれる（ステップ2）&amp;lt;ref name=ref1&amp;gt;&amp;lt;pubmed&amp;gt;20559335&amp;lt;/pubmed&amp;gt;&amp;lt;/ref&amp;gt;&lt;ins style=&quot;font-weight: bold; text-decoration: none;&quot;&gt;（&#039;&#039;&#039;図1&#039;&#039;&#039;）という2つのステップである。&lt;/ins&gt;&lt;/div&gt;&lt;/td&gt;&lt;/tr&gt;
&lt;tr&gt;&lt;td class=&quot;diff-marker&quot;&gt;&lt;/td&gt;&lt;td style=&quot;background-color: #f8f9fa; color: #202122; font-size: 88%; border-style: solid; border-width: 1px 1px 1px 4px; border-radius: 0.33em; border-color: #eaecf0; vertical-align: top; white-space: pre-wrap;&quot;&gt;&lt;br&gt;&lt;/td&gt;&lt;td class=&quot;diff-marker&quot;&gt;&lt;/td&gt;&lt;td style=&quot;background-color: #f8f9fa; color: #202122; font-size: 88%; border-style: solid; border-width: 1px 1px 1px 4px; border-radius: 0.33em; border-color: #eaecf0; vertical-align: top; white-space: pre-wrap;&quot;&gt;&lt;br&gt;&lt;/td&gt;&lt;/tr&gt;
&lt;tr&gt;&lt;td class=&quot;diff-marker&quot; data-marker=&quot;−&quot;&gt;&lt;/td&gt;&lt;td style=&quot;color: #202122; font-size: 88%; border-style: solid; border-width: 1px 1px 1px 4px; border-radius: 0.33em; border-color: #ffe49c; vertical-align: top; white-space: pre-wrap;&quot;&gt;&lt;div&gt;&lt;del style=&quot;font-weight: bold; text-decoration: none;&quot;&gt;　ステップ1では細胞内カルシウム濃度の上昇とAMPA受容体のリン酸化が必須の働きをしている。平行線維からの入力による&lt;/del&gt;[[代謝型グルタミン酸受容体]][[mGuR1]]&lt;del style=&quot;font-weight: bold; text-decoration: none;&quot;&gt;の活性化されると小胞体からカルシウムが放出される。一方、登上線維からの入力による&lt;/del&gt;[[脱分極]]&lt;del style=&quot;font-weight: bold; text-decoration: none;&quot;&gt;により電位依存性カルシウムチャネルから&lt;/del&gt;[[カルシウム]]が流入する。これらの2つの系統によりプルキンエ細胞内のカルシウム濃度が上昇し、[[PKC]]が活性化する。活性化されたPKCはAMPA受容体の[[GluA2]]サブユニットのC末細胞内領域の[[セリン]]残基（S880）をリン酸化し、このリン酸化によってAMPA受容体はアンカータンパク質である[[GRIP]]から解離する&amp;lt;ref name=ref2&amp;gt;&amp;lt;pubmed&amp;gt;10856222&amp;lt;/pubmed&amp;gt;&amp;lt;/ref&amp;gt;。このPKCの活性化はPKC-MAPKのポジティブフィードバック経路により、数十分にわたって継続しうる&amp;lt;ref name=Tanaka2008&amp;gt;&amp;lt;pubmed&amp;gt;18760697&amp;lt;/pubmed&amp;gt;&amp;lt;/ref&amp;gt;。&lt;/div&gt;&lt;/td&gt;&lt;td class=&quot;diff-marker&quot; data-marker=&quot;+&quot;&gt;&lt;/td&gt;&lt;td style=&quot;color: #202122; font-size: 88%; border-style: solid; border-width: 1px 1px 1px 4px; border-radius: 0.33em; border-color: #a3d3ff; vertical-align: top; white-space: pre-wrap;&quot;&gt;&lt;div&gt;&lt;ins style=&quot;font-weight: bold; text-decoration: none;&quot;&gt;　ステップ1では細胞内カルシウム濃度の上昇とAMPA受容体の[[リン酸化]]が必須の働きをしている。平行線維からの入力による&lt;/ins&gt;[[代謝型グルタミン酸受容体]][[mGuR1]]&lt;ins style=&quot;font-weight: bold; text-decoration: none;&quot;&gt;の活性化されると[[小胞体]]からカルシウムが放出される。一方、登上線維からの入力による&lt;/ins&gt;[[脱分極]]&lt;ins style=&quot;font-weight: bold; text-decoration: none;&quot;&gt;により[[電位依存性カルシウムチャネル]]から&lt;/ins&gt;[[カルシウム]]が流入する。これらの2つの系統によりプルキンエ細胞内のカルシウム濃度が上昇し、&lt;ins style=&quot;font-weight: bold; text-decoration: none;&quot;&gt;[[Ca2+／リン脂質依存性タンパク質リン酸化酵素|Ca&amp;lt;sup&amp;gt;2+&amp;lt;/sup&amp;gt;／リン脂質依存性タンパク質リン酸化酵素]] ([[Cキナーゼ]]、&lt;/ins&gt;[[PKC]]が活性化する。活性化されたPKCはAMPA受容体の[[GluA2]]サブユニットのC末細胞内領域の[[セリン]]残基（S880）をリン酸化し、このリン酸化によってAMPA受容体はアンカータンパク質である[[GRIP]]から解離する&amp;lt;ref name=ref2&amp;gt;&amp;lt;pubmed&amp;gt;10856222&amp;lt;/pubmed&amp;gt;&amp;lt;/ref&amp;gt;。このPKCの活性化はPKC-MAPKのポジティブフィードバック経路により、数十分にわたって継続しうる&amp;lt;ref name=Tanaka2008&amp;gt;&amp;lt;pubmed&amp;gt;18760697&amp;lt;/pubmed&amp;gt;&amp;lt;/ref&amp;gt;。&lt;/div&gt;&lt;/td&gt;&lt;/tr&gt;
&lt;tr&gt;&lt;td class=&quot;diff-marker&quot;&gt;&lt;/td&gt;&lt;td style=&quot;background-color: #f8f9fa; color: #202122; font-size: 88%; border-style: solid; border-width: 1px 1px 1px 4px; border-radius: 0.33em; border-color: #eaecf0; vertical-align: top; white-space: pre-wrap;&quot;&gt;&lt;br&gt;&lt;/td&gt;&lt;td class=&quot;diff-marker&quot;&gt;&lt;/td&gt;&lt;td style=&quot;background-color: #f8f9fa; color: #202122; font-size: 88%; border-style: solid; border-width: 1px 1px 1px 4px; border-radius: 0.33em; border-color: #eaecf0; vertical-align: top; white-space: pre-wrap;&quot;&gt;&lt;br&gt;&lt;/td&gt;&lt;/tr&gt;
&lt;tr&gt;&lt;td class=&quot;diff-marker&quot; data-marker=&quot;−&quot;&gt;&lt;/td&gt;&lt;td style=&quot;color: #202122; font-size: 88%; border-style: solid; border-width: 1px 1px 1px 4px; border-radius: 0.33em; border-color: #ffe49c; vertical-align: top; white-space: pre-wrap;&quot;&gt;&lt;div&gt;　GRIPから解離したAMPA受容体はステップ2の側方拡散と[[クラスリン]]依存性のエンドサイトーシスによって細胞内へ取り込まれ、細胞表面の数が減少すると考えられている&amp;lt;ref name=ref3&amp;gt;&amp;lt;pubmed&amp;gt;12805550&amp;lt;/pubmed&amp;gt;&amp;lt;/ref&amp;gt;&lt;del style=&quot;font-weight: bold; text-decoration: none;&quot;&gt;。このAMPA受容体のクラスリン依存性のエンドサイトーシスにはAMPA受容体と強固に結合するタンパク質であるTARP&lt;/del&gt;(Transmembrane AMPA receptor Regulatory Protein)の脱リン酸化が必須であることが報告されている&amp;lt;ref name=Nomura2012&amp;gt;&amp;lt;pubmed&amp;gt;22239345&amp;lt;/pubmed&amp;gt;&amp;lt;/ref&amp;gt;。またリン酸化されたGluA2が[[PICK1]]と結合することも重要であると報告されている&amp;lt;ref name=ref3&amp;gt;&amp;lt;pubmed&amp;gt;12805550&amp;lt;/pubmed&amp;gt;&amp;lt;/ref&amp;gt;。&lt;/div&gt;&lt;/td&gt;&lt;td class=&quot;diff-marker&quot; data-marker=&quot;+&quot;&gt;&lt;/td&gt;&lt;td style=&quot;color: #202122; font-size: 88%; border-style: solid; border-width: 1px 1px 1px 4px; border-radius: 0.33em; border-color: #a3d3ff; vertical-align: top; white-space: pre-wrap;&quot;&gt;&lt;div&gt;　GRIPから解離したAMPA受容体はステップ2の側方拡散と[[クラスリン]]依存性のエンドサイトーシスによって細胞内へ取り込まれ、細胞表面の数が減少すると考えられている&amp;lt;ref name=ref3&amp;gt;&amp;lt;pubmed&amp;gt;12805550&amp;lt;/pubmed&amp;gt;&amp;lt;/ref&amp;gt;&lt;ins style=&quot;font-weight: bold; text-decoration: none;&quot;&gt;。このAMPA受容体のクラスリン依存性のエンドサイトーシスにはAMPA受容体と強固に結合するタンパク質である[[TARP]] &lt;/ins&gt;(&lt;ins style=&quot;font-weight: bold; text-decoration: none;&quot;&gt;[[&lt;/ins&gt;Transmembrane AMPA receptor Regulatory Protein&lt;ins style=&quot;font-weight: bold; text-decoration: none;&quot;&gt;]]&lt;/ins&gt;)の脱リン酸化が必須であることが報告されている&amp;lt;ref name=Nomura2012&amp;gt;&amp;lt;pubmed&amp;gt;22239345&amp;lt;/pubmed&amp;gt;&amp;lt;/ref&amp;gt;。またリン酸化されたGluA2が[[PICK1]]と結合することも重要であると報告されている&amp;lt;ref name=ref3&amp;gt;&amp;lt;pubmed&amp;gt;12805550&amp;lt;/pubmed&amp;gt;&amp;lt;/ref&amp;gt;。&lt;/div&gt;&lt;/td&gt;&lt;/tr&gt;
&lt;tr&gt;&lt;td class=&quot;diff-marker&quot;&gt;&lt;/td&gt;&lt;td style=&quot;background-color: #f8f9fa; color: #202122; font-size: 88%; border-style: solid; border-width: 1px 1px 1px 4px; border-radius: 0.33em; border-color: #eaecf0; vertical-align: top; white-space: pre-wrap;&quot;&gt;&lt;br&gt;&lt;/td&gt;&lt;td class=&quot;diff-marker&quot;&gt;&lt;/td&gt;&lt;td style=&quot;background-color: #f8f9fa; color: #202122; font-size: 88%; border-style: solid; border-width: 1px 1px 1px 4px; border-radius: 0.33em; border-color: #eaecf0; vertical-align: top; white-space: pre-wrap;&quot;&gt;&lt;br&gt;&lt;/td&gt;&lt;/tr&gt;
&lt;tr&gt;&lt;td class=&quot;diff-marker&quot; data-marker=&quot;−&quot;&gt;&lt;/td&gt;&lt;td style=&quot;color: #202122; font-size: 88%; border-style: solid; border-width: 1px 1px 1px 4px; border-radius: 0.33em; border-color: #ffe49c; vertical-align: top; white-space: pre-wrap;&quot;&gt;&lt;div&gt;　以上が小脳長期抑圧を司る中核分子の機能であるが、これらの分子の機能を調節する様々な補助分子も報告されている。例えば、プルキンエ細胞に存在する[[δ2グルタミン酸受容体]]を欠損したマウスでは長期抑圧が引き起こされない&amp;lt;ref name=ref4&amp;gt;&amp;lt;pubmed&amp;gt;7736576&amp;lt;/pubmed&amp;gt;&amp;lt;/ref&amp;gt;&lt;del style=&quot;font-weight: bold; text-decoration: none;&quot;&gt;ため、この受容体も長期抑圧に必須の働きを持っていることが知られている。δ2グルタミン酸受容体は&lt;/del&gt;[[チロシン脱リン酸化酵素]][[PTPMEG]]&lt;del style=&quot;font-weight: bold; text-decoration: none;&quot;&gt;を介してAMPA受容体GluA2サブユニットのチロシンのリン酸化状態を制御して小脳長期抑圧に関与していることが報告されている&lt;/del&gt;&amp;lt;ref name=ref5&amp;gt;&amp;lt;pubmed&amp;gt;23431139&amp;lt;/pubmed&amp;gt;&amp;lt;/ref&amp;gt;&lt;del style=&quot;font-weight: bold; text-decoration: none;&quot;&gt;。さらに&lt;/del&gt;[[顆粒細胞]]から放出される[[Cbln1]]というタンパク質&amp;lt;ref name=ref6&amp;gt;&amp;lt;pubmed&amp;gt;16234806&amp;lt;/pubmed&amp;gt;&amp;lt;/ref&amp;gt;や[[一酸化窒素]]&lt;del style=&quot;font-weight: bold; text-decoration: none;&quot;&gt;（NO）&lt;/del&gt;&amp;lt;ref name=ref7&amp;gt;&amp;lt;pubmed&amp;gt;7646893&amp;lt;/pubmed&amp;gt;&amp;lt;/ref&amp;gt;&lt;del style=&quot;font-weight: bold; text-decoration: none;&quot;&gt;の重要性も指摘されている。NOはcGMPの合成を促進することでPKGを活性化する。このPKGの活性化も小脳長期抑圧の誘導に重要であると報告されている&lt;/del&gt;&amp;lt;ref name=Feil2003&amp;gt;&amp;lt;pubmed&amp;gt;14568994&amp;lt;/pubmed&amp;gt;&amp;lt;/ref&amp;gt;&lt;del style=&quot;font-weight: bold; text-decoration: none;&quot;&gt;。PKGのよりリン酸化されるタンパク質としてG&lt;/del&gt;-&lt;del style=&quot;font-weight: bold; text-decoration: none;&quot;&gt;substrateがよく知られており、このG&lt;/del&gt;-&lt;del style=&quot;font-weight: bold; text-decoration: none;&quot;&gt;substrateは小脳Pプルキンエ細胞に強く発現していることから、長期抑圧に関与する可能性が考えられるが、G&lt;/del&gt;-substrateの欠損マウスの小脳長期抑圧はほぼ正常である&amp;lt;ref name=Endo2009&amp;gt;&amp;lt;pubmed&amp;gt;19218432&amp;lt;/pubmed&amp;gt;&amp;lt;/ref&amp;gt;&lt;del style=&quot;font-weight: bold; text-decoration: none;&quot;&gt;。NOは平行線維―プルキンエ細胞間の長期増強に必須であるとの報告もあり&lt;/del&gt;&amp;lt;ref name=Kakegawa2005&amp;gt;&amp;lt;pubmed&amp;gt;16303868&amp;lt;/pubmed&amp;gt;&amp;lt;/ref&amp;gt;、LTD/LTPのバランス制御に関与している可能性がある。&lt;/div&gt;&lt;/td&gt;&lt;td class=&quot;diff-marker&quot; data-marker=&quot;+&quot;&gt;&lt;/td&gt;&lt;td style=&quot;color: #202122; font-size: 88%; border-style: solid; border-width: 1px 1px 1px 4px; border-radius: 0.33em; border-color: #a3d3ff; vertical-align: top; white-space: pre-wrap;&quot;&gt;&lt;div&gt;　以上が小脳長期抑圧を司る中核分子の機能であるが、これらの分子の機能を調節する様々な補助分子も報告されている。例えば、プルキンエ細胞に存在する[[δ2グルタミン酸受容体&lt;ins style=&quot;font-weight: bold; text-decoration: none;&quot;&gt;|δ&amp;lt;sub&amp;gt;2&amp;lt;/sub&amp;gt;グルタミン酸受容体&lt;/ins&gt;]]を欠損したマウスでは長期抑圧が引き起こされない&amp;lt;ref name=ref4&amp;gt;&amp;lt;pubmed&amp;gt;7736576&amp;lt;/pubmed&amp;gt;&amp;lt;/ref&amp;gt;&lt;ins style=&quot;font-weight: bold; text-decoration: none;&quot;&gt;ため、この受容体も長期抑圧に必須の働きを持っていることが知られている。δ&amp;lt;sub&amp;gt;2&amp;lt;/sub&amp;gt;グルタミン酸受容体は&lt;/ins&gt;[[チロシン脱リン酸化酵素]][[PTPMEG]]&lt;ins style=&quot;font-weight: bold; text-decoration: none;&quot;&gt;を介してAMPA受容体GluA2サブユニットの[[チロシン]]のリン酸化状態を制御して小脳長期抑圧に関与していることが報告されている&lt;/ins&gt;&amp;lt;ref name=ref5&amp;gt;&amp;lt;pubmed&amp;gt;23431139&amp;lt;/pubmed&amp;gt;&amp;lt;/ref&amp;gt;&lt;ins style=&quot;font-weight: bold; text-decoration: none;&quot;&gt;。&lt;/ins&gt;&lt;/div&gt;&lt;/td&gt;&lt;/tr&gt;
&lt;tr&gt;&lt;td colspan=&quot;2&quot; class=&quot;diff-side-deleted&quot;&gt;&lt;/td&gt;&lt;td class=&quot;diff-marker&quot; data-marker=&quot;+&quot;&gt;&lt;/td&gt;&lt;td style=&quot;color: #202122; font-size: 88%; border-style: solid; border-width: 1px 1px 1px 4px; border-radius: 0.33em; border-color: #a3d3ff; vertical-align: top; white-space: pre-wrap;&quot;&gt;&lt;div&gt; &lt;/div&gt;&lt;/td&gt;&lt;/tr&gt;
&lt;tr&gt;&lt;td colspan=&quot;2&quot; class=&quot;diff-side-deleted&quot;&gt;&lt;/td&gt;&lt;td class=&quot;diff-marker&quot; data-marker=&quot;+&quot;&gt;&lt;/td&gt;&lt;td style=&quot;color: #202122; font-size: 88%; border-style: solid; border-width: 1px 1px 1px 4px; border-radius: 0.33em; border-color: #a3d3ff; vertical-align: top; white-space: pre-wrap;&quot;&gt;&lt;div&gt;&lt;ins style=&quot;font-weight: bold; text-decoration: none;&quot;&gt;　さらに&lt;/ins&gt;[[顆粒細胞]]から放出される[[Cbln1]]というタンパク質&amp;lt;ref name=ref6&amp;gt;&amp;lt;pubmed&amp;gt;16234806&amp;lt;/pubmed&amp;gt;&amp;lt;/ref&amp;gt;や[[一酸化窒素]]&lt;ins style=&quot;font-weight: bold; text-decoration: none;&quot;&gt;（[[NO]]）&lt;/ins&gt;&amp;lt;ref name=ref7&amp;gt;&amp;lt;pubmed&amp;gt;7646893&amp;lt;/pubmed&amp;gt;&amp;lt;/ref&amp;gt;&lt;ins style=&quot;font-weight: bold; text-decoration: none;&quot;&gt;の重要性も指摘されている。NOは[[cGMP]]の合成を促進することで[[cGMP依存性タンパク質リン酸化酵素]] ([[protein kinase G]], [[PKG]])を活性化する。このPKGの活性化も小脳長期抑圧の誘導に重要であると報告されている&lt;/ins&gt;&amp;lt;ref name=Feil2003&amp;gt;&amp;lt;pubmed&amp;gt;14568994&amp;lt;/pubmed&amp;gt;&amp;lt;/ref&amp;gt;&lt;ins style=&quot;font-weight: bold; text-decoration: none;&quot;&gt;。PKGのよりリン酸化されるタンパク質として[[G&lt;/ins&gt;-&lt;ins style=&quot;font-weight: bold; text-decoration: none;&quot;&gt;substrate]]がよく知られており、このG&lt;/ins&gt;-&lt;ins style=&quot;font-weight: bold; text-decoration: none;&quot;&gt;substrateは小脳プルキンエ細胞に強く発現していることから、長期抑圧に関与する可能性が考えられるが、G&lt;/ins&gt;-substrateの欠損マウスの小脳長期抑圧はほぼ正常である&amp;lt;ref name=Endo2009&amp;gt;&amp;lt;pubmed&amp;gt;19218432&amp;lt;/pubmed&amp;gt;&amp;lt;/ref&amp;gt;&lt;ins style=&quot;font-weight: bold; text-decoration: none;&quot;&gt;。NOは平行線維―プルキンエ細胞間の[[長期増強]]に必須であるとの報告もあり&lt;/ins&gt;&amp;lt;ref name=Kakegawa2005&amp;gt;&amp;lt;pubmed&amp;gt;16303868&amp;lt;/pubmed&amp;gt;&amp;lt;/ref&amp;gt;、LTD/LTPのバランス制御に関与している可能性がある。&lt;/div&gt;&lt;/td&gt;&lt;/tr&gt;
&lt;tr&gt;&lt;td class=&quot;diff-marker&quot;&gt;&lt;/td&gt;&lt;td style=&quot;background-color: #f8f9fa; color: #202122; font-size: 88%; border-style: solid; border-width: 1px 1px 1px 4px; border-radius: 0.33em; border-color: #eaecf0; vertical-align: top; white-space: pre-wrap;&quot;&gt;&lt;br&gt;&lt;/td&gt;&lt;td class=&quot;diff-marker&quot;&gt;&lt;/td&gt;&lt;td style=&quot;background-color: #f8f9fa; color: #202122; font-size: 88%; border-style: solid; border-width: 1px 1px 1px 4px; border-radius: 0.33em; border-color: #eaecf0; vertical-align: top; white-space: pre-wrap;&quot;&gt;&lt;br&gt;&lt;/td&gt;&lt;/tr&gt;
&lt;tr&gt;&lt;td class=&quot;diff-marker&quot;&gt;&lt;/td&gt;&lt;td style=&quot;background-color: #f8f9fa; color: #202122; font-size: 88%; border-style: solid; border-width: 1px 1px 1px 4px; border-radius: 0.33em; border-color: #eaecf0; vertical-align: top; white-space: pre-wrap;&quot;&gt;&lt;div&gt;===生理的機能===&lt;/div&gt;&lt;/td&gt;&lt;td class=&quot;diff-marker&quot;&gt;&lt;/td&gt;&lt;td style=&quot;background-color: #f8f9fa; color: #202122; font-size: 88%; border-style: solid; border-width: 1px 1px 1px 4px; border-radius: 0.33em; border-color: #eaecf0; vertical-align: top; white-space: pre-wrap;&quot;&gt;&lt;div&gt;===生理的機能===&lt;/div&gt;&lt;/td&gt;&lt;/tr&gt;
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		<author><name>WikiSysop</name></author>
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