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突触传递 突触传递生理学 导读:就爱阅读网友为您分享以下“突触传递生理学”的资讯,希望对您有所帮助,感谢您对92的支持! 的内向电流流过。据测定,能够使轴突始段由静息电位(如-65mV)到达阈电位(如-55mV)的增量是10mV,而使细胞体膜达到阈电位(-35mV)的增量为30mV。因此,发生在树突上的EPSP即使随扩布距离增加而衰减,兴奋也将首先在轴突始段处发生,然后以全或无方式沿轴突顺向传出,以完成神经元之间的通讯。同时,兴奋也逆向传导至细胞体,使之去极化,以清除残留在胞体上的突触后电位,这有利于开始下一次新的整合过程。 以前认为,信号在树突上的传导是被动的。现在知道,大部分神经元的树突也具有电压门控Na+、K+、和Ca2+通道,以及配体门控通道。电压门控Na+和Ca2+通道的一个作用是将小的EPSP放大。某些神经元的树突具有足够密度的电压门控通道,可以作为局部触发带(区),将到达树突远端较弱的信号进一步放大。当一个细胞有几个树突触发区时,每个触发区可以把其附近的突触传入产生的局部兴奋和抑制进行总和。当总和后的膜电位达到阈电位时,动作电位便可能产生,其通常是由电压门控Ca2+通道介导的。然而,一般情况下,树突上的电压门控Na+或Ca2+通道的数量不足以支持动作电位向细胞体的再生扩布,树突上产生的动作电位只能向细胞体和轴丘作电紧张性扩布,并在那里和细胞上其它的传入信号进行整合。 (3) 突触定位和功能活动 神经元的轴突末梢、细胞体和树突上都可存在突触前或突触后位点。最常见的突触类型是轴-轴型、轴-体型和轴-树型,其中轴-树型突触可以在树突杆或树突棘上形成。构成突触的部位到突触后神经元上触发区的距离是非常重要的。轴-体型突触距触发区近,突触电流对触发区产生的影响较远端的轴-树型突触为大。此外,突触定位不同,其兴奋或抑制功能也不同。 A. 树突棘上的突触常常是兴奋性突触 突触性传入在树突上有两个主要的位点:树突干和树突棘。树突棘是高度特化的传入区,通过一个细颈连至树突的主干,头端呈球状。每个棘至少形成一个突触,而且该突触大多为兴奋性突触。例如,在海马CA1区锥体细胞上,树突棘的“头”上存在有Glu的NMDA和非NMDA两型受体。树突棘的“颈”可以将Ca2+浓度的升高限制在该树突棘内。树突上的兴奋性传入使阳离子选择性的通道开放,形成内向电流。该电流经电紧张性扩布,在始段部位通过细胞电容形成外向电流,使始段出现去极化电位。 B. 细胞体上的突触常常是抑制性突触 细胞体上抑制性突触活动后,Cl-通道开放,Cl-内流,使细胞膜包括动作电位触发区产生超极化的IPSP。当该细胞的树突同时接受兴奋性突触传入时,来自树突的兴奋性电流必须通过细胞体才能到达轴突始段,以触发细胞产生兴奋。因此,细胞体上的抑制性突触成为控制兴奋到达轴突始段的重要结构。胞体上抑制性突触的活动使Cl-电导增加,通过“分流”减少了来自树突的兴奋性电流引起的去极化,使兴奋性电流对触发区膜电位的影响大大减小(图4-21C)。这种抑 制活动在靠近轴突始段处尤其明显。 C. 轴突末梢上的突触常常是调制性突触
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