In dem Projekt werden seit vielen Jahren die strukturellen Grundlagen der "inneren Uhr", d.h. des biologischen Oszillators, der die rhythmischen Körper-Vorgänge steuert, untersucht. Dieser Rhythmusgeber ist im basalen Gehirn (Nucleus suprachiasmaticus des Hypothalamus, engl.: suprachiasmatic nucleus, SCN) lokalisiert. Die Studien der Arbeitsgruppe beschäftigen sich mit
- Regulation des SCN durch das visuelle System (retinohypothalamischer Trakt),
- Transmitterausstattung der SCN-Neurone,
- Projektionen des SCN zu anderen Hirnteilen (Hypothalamus, Rückenmark, vegetatives Nervensystem, Pinealorgan) sowie die Verbindungen dieser Hirnteile untereinander.
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Zusammenstellung der wichtigsten Strukturen und Verknüpfungen des circadianen Systems. DMH dorsomedialer Hypothalamus, GHT geniculohypothalamischer Trakt; IGL intergeniculate leaflet; POA Präoptische Area, (s)PVN Nucleus paraventricularis des Hypothalamus bzw.subparaventriculäre Zone; PVT Nucleus paraventricularis des Thalamus, RHT retinohypothalamischer Trakt; SCG Ganglion cervicale superius, SCN Nucleus suprachiasmaticus, SON Nucleus supraopticus.
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Methodisch kommt in erster Linie neuronales Tracing (anterograd und retrograd) in Kombination mit immunhistochemischem Transmitter- bzw. Enzym-Nachweis, außerdem in situ-Hybridisierung sowie diverse quantifizierende Methoden (RIA, HPLC, etc.) zum Einsatz.
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Im confocalen Laser-Scanning-Mikroskop läßt sich erkennen, daß im Rückenmark (IML, Segment Th1) präganglionäre sympathische Neurone (grün) Stickoxid (NO). Diese Neurone werden durch zentrale Synapsen (rot), die Substanz P als
Transmitter benutzen, kontaktiert und höchstwahrscheinlich gesteuert. Balken = 10 µm.
[aus: Reuss & Reuss, Journal of Chemical Neuroanatomy 21 (2001) 181-196]
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Ausgewählte Publikationen zum Thema
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2003
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Reuss S (2003) The clock in the brain: Anatomy of the mammalian circadian timing system. In: Peschke E (Hrg.) Endokrinologie - Zeitstrukturen endokriner Systeme.
Abhandlungen der Sächsischen Akademie der Wissenschaften zu Leipzig, Band 60, Heft 1, Verlag S. Hirzel, Stuttgart/Leipzig ( http://www.dav-buchhandlung.de/?portal=V4), ISBN 3-7776-1267-7, pp. 9-48
Olcese J, Domagalski R, Bednorz A, Weaver DR, Urbanski HF, Reuss S, Middendorff R (2003) Expression and regulation of mPer1 in immortalized GnRH neurons.
Neuroreport 14: 613-618
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2001
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Reuss MH, Reuss S (2001) Nitric oxide synthase neurons in the rodent spinal cord: Distribution, relation to substance P fibers, and effects of dorsal rhizotomy.
Journal of Chemical Neuroanatomy 21: 181-196
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2000
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Reuss S, Fuchs E (2000) Anterograde tracing of retinal afferents to the tree shrew hypothalamus and raphe.
Brain Research 874: 66-74
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1999
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Reuss S, Hermes B, Fuchs E, Hiemke C (1999) Day- and night-time contents of monoamines and their metabolites in the medial preoptic area of the rat hypothalamus.
Neuroscience Letters 266: 29-32
Reuss S (1999) Trigeminal innervation of the mammalian pineal gland (invited review).
Microscopy Research and Technique 46: 305-309
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1998
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Reuss S, Rimoldi S (1998) Circadian rhythm and effect
of light on cAMP content of the dwarf hamster suprachiasmatic nucleus.
Neuroscience Letters 241: 131-134
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1997
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Reuss S, Decker K (1997) Anterograde tracing of retinohypothalamic afferents with Fluoro-Gold.
Brain Research 745: 197-204
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1996
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Reuss S (1996) Components and connections of the circadian timing system in mammals (review).
Cell and Tissue Research 285: 353-378
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1993
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Reuss S (1993) Das Werk der inneren Uhr - Zur Neuroanatomie des circadianen Systems.
Naturwissenschaften 80: 501-510
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