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Early life stress (ELS) is defined as a short or chronic period of trauma, environmental or social deprivation, which can affect different neurochemical and behavioral patterns during adulthood. Zebrafish (Danio rerio) have been widely used as a model system to understand human neurodevelopmental disorders and display translationally relevant behavioral and stress‐regulating systems. In this study, we aimed to investigate the effects of moderate ELS by exposing young animals (6‐weeks postfertilization), for 3 consecutive days, to three stressors, and analyzing the impact of this on adult zebrafish behavior (16‐week postfertilization). The ELS impact in adults was assessed through analysis of performance on tests of unconditioned memory (free movement pattern Y‐maze test), exploratory and anxiety‐related task (novel tank diving test), and social cohesion (shoaling test). Here, we show for the first time that moderate ELS increases the number of alternations in turn‐direction compared to repetitions in the unconditioned Y‐maze task, suggesting increased working memory, but has no effect on shoal cohesion, locomotor profile, or anxiety‐like behavior. Overall, our data suggest that moderate ELS may be linked to adaptive flexibility which contributes to build “resilience” in adult zebrafish by improving working memory performance.  相似文献   
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Pituitary - To evaluate the maternal–fetal outcomes of CAB-induced pregnancies in patients with prolactinoma in a large cohort. The prevalence of tumor growth, miscarriage, preterm, low birth...  相似文献   
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Most cellular processes rely on large multiprotein complexes that must assemble into a well-defined quaternary structure in order to function. A number of prominent examples, including the 20S core particle of the proteasome and the AAA+ family of ATPases, contain ring-like structures. Developing an understanding of the complex assembly pathways employed by ring-like structures requires a characterization of the problems these pathways have had to overcome as they evolved. In this work, we use computational models to uncover one such problem: a deadlocked plateau in the assembly dynamics. When the molecular interactions between subunits are too strong, this plateau leads to significant delays in assembly and a reduction in steady-state yield. Conversely, if the interactions are too weak, assembly delays are caused by the instability of crucial intermediates. Intermediate affinities thus maximize the efficiency of assembly for homomeric ring-like structures. In the case of heteromeric rings, we find that rings including at least one weak interaction can assemble efficiently and robustly. Estimation of affinities from solved structures of ring-like complexes indicates that heteromeric rings tend to contain a weak interaction, confirming our prediction. In addition to providing an evolutionary rationale for structural features of rings, our work forms the basis for understanding the complex assembly pathways of stacked rings like the proteasome and suggests principles that would aid in the design of synthetic ring-like structures that self-assemble efficiently.  相似文献   
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