Katso synapsit, budovin erikoisuudet. Siirtymismekanismi synapsin kautta. Synapsien fysiologinen voima. Budov -synapsit: sähköiset ja kemialliset synapsit Budov -synapsit vauvoilla allekirjoituksin

Viimeisin päivitys: 29.9.2013

Synapsi - synapsin merkitys, rakenne, rooli hermostossa

Synapsit rakenteissa hermosto- hinta ei ole suuri neyonin lopussa, mikä osoittaa tiedonsiirron hermosolujen välillä. Siitä on muotoiltu ottamaan kahden solun kohtalo - lähetys ja spryman.

viznachennya todistaja

Sinapsi on pieni koko neuronin päässä. Lisäksi tiedonsiirto neuronista toiseen suoritetaan. Synapsit roztashovuyutsya hiljaisissa hermosolujen dilenksissä, haisevat kosketuksissa yhteen. Lisäksi synapsit ovat sotkuissa, solujen hermot tulevat liittoon lihasten tai organismien kasvujen kanssa.

budovan synapsi

Sinapsin rakenne koostuu kolmesta osasta, iho ei toimi tiedonsiirtoprosessissa. Yogon budovі zadіyanі loukkaa clitiniä, siirtoa, sprymania.

Lähetetyn solun aksonin lopussa synapsin cob -osa kasvaa - presynaptinen pää. Upeat voitot klittsin lanseerauksessa (termi maє kіlka name - "neuromediatori", "mediatori", "mediatori") - erityiset kemiapuheet sähköinen signaali mіzh kahdella neuronilla.

Sinapsin keskiosa on synaptinen halkeama - valtava tila kahden talon välillä tulee vuorovaikutukseen hermosolujen kanssa. Itse chillinin ja lähettävän solun sähköpulssin kautta.

Osa synapsista päättyy, osa solusta, jota kutsutaan post -synaptisiksi päiksi - kosketus solun fragmentin kanssa avuttomiin herkkiin reseptoreihin sen rakenteissa.

Robotin ja synapsin mekanismi

Presynaptisesta päästä alaspäin neuronin aksonissa sähkövaraus kulkee lähettävästä solusta spryyn. Voita Wikidin käynnistäminen välittäjäaineiden synaptiseen polkuun. Dani-välittäjät romahtavat synaptisen aukon läpi alkavan solun post-synaptiseen päähän asti ja alkavat vuorovaikutuksessa numeeristen reseptorien kanssa. Tanska on biokemiallisten reaktioiden ilkeämielisten prosessien perintötekijä, joka aiheuttaa sähköisen impulssin laukaisun ja sen potentiaalin lyhyen muutoksen dilyantsisoluissa. Se on annettu ilmentymä mahdollisena vaikutuksena (hermosignaalin stimuloimiseksi).

Sinapsi on keskusvyöhyke hermosolujen ja niiden ei-heräävien ja heräävien solujen kasvojen kosketukseen, jotka estävät informaatiosignaalin lähettämisen. Synapsi väittää morfologisesti olevansa kosketuksissa kahden solun kalvoihin. Kasvuun johdettu kalvo on solun presynaptinen kalvo, signaali saapuu jakiin, toinen nimi on postsynaptinen. Yhdessä postsynaptisen kalvon osallistumisen kanssa synapsi voi olla interneuronaalinen, neuromuskulaarinen ja neurosekretoiva. Sana synapsi otettiin käyttöön vuonna 1897 Charles Sherringtonin (englantilainen fysiologi) toimesta.

Mikä synapsi?

Sinapsi on erityinen rakenne, joka estää hermokuidun siirtymisen hermokuidusta sisäisen hermokuidun tai hermosolun impulssiin, kun taas kuitu virtaa hermoon reseptorisolusta (kahden solun alueet yksi solu yhteen hermoon) ...

Sinapsi ei ole suuri visuaalisuus neuronin päässä. Kun teet tämän, tiedon siirtäminen ensimmäisestä neuronista toiseen. Synapsi sijaitsee kolmessa hermosolujen laatikossa. Synapse löytyy myös samasta paikasta, de nervova klitina liittyminen z'єdnannyaan kasvavien viiniköynnösten tai myaasien kanssa organismille.

Mihin synapsi on tarkoitettu?

Budovin synapsi on yksinkertainen. Se perustetaan 3 osaan, joiden iholla on laulutoimintoja ennen tiedonsiirtotuntia. Itse Timia voidaan kutsua synapsiksi, jota voidaan käyttää siirtoon.Kaksi solupäätä voidaan ruiskuttaa prosessiin ilman ajoittaista siirtoa. Lähetetyn solun aksonin lopussa on presynaptinen pää (synapsin cob -osa). Vono voidaan lisätä soluihin välittäjäaineiden laukaisemiseksi (koko sanalla on merkitys: välittäjät, välittäjät tai neuromediaattorit) - joidenkin kahden muun neuronin arvo toteuttaa sähköisen signaalin lähetyksen.

Synaptinen halkeama є synapsin keskiosa - keskeytysten ketju toisen ja toisen välillä tulee vuorovaikutukseen hermosolujen kanssa. Chillinin kautta ja sähköinen impulssi tulee voimajohdosta. Kintsevoy -osa synapsista tunkeutuu osaan selliinistä ja postsynaptisiin päihin (koskettaa solun fragmenttia sen rakenteessa oleviin herkkiin herkkiin reseptoreihin).

mediatori -synapsia

Välittäjä (latinalaisesta mediasta - lähetykset, keskellä tai keskellä). Tällaiset synapsin välittäjät ovat vielä tärkeämpiä siirtoprosessissa

Napan halmisen ja herättävän synapsin morfologinen puoli on se, että haju ei haista välittäjän äänen mekanismia. Aminohappo glysiini tunkeutuu halmisen synapsien, motoneuronien ja muiden halmisynapsien välittäjään. Väitetään, että synapsin hälyttävä luonne ei johdu välittäjistä, vaan postsynaptisen kalvon voimasta. Esimerkiksi asetyylikoliini antaa herättävän vaikutuksen terminaalin hermo-lihassynapsissa (veriset hermot sydänlihaksessa).

Asetyylikoliini toimii huolestuneena välittäjänä kolinergisissä synapsissa (presynaptinen kalvo uudessa päässä selkäydin motoneuron), Renshaw'n solujen synapsissa, hikirauhasten presynaptisessa terminaalissa, lisämunuaisten aivopuheessa, suoliston synapsissa ja sympaattisen hermoston ganglioneissa. Asetyylikolinesteraasi ja asetyylikoliini tunnettiin myös aivojen varhaisten muotojen murto-osassa, joissakin suurissa, mutta pikemminkin Renshowsin solujen kolinergisissä synapsissa, he eivät tienneet, miten ne voitaisiin tunnistaa. Vchenykhin sanojen takana asetyylikoliinin välittäjäfunktio velmi virogidnan keskushermostossa on mahtava.

Katelkhomini (dopamiini, noradrenaliini ja adrenaliini) ovat adrenergisten välittäjien käytössä. Adrenaliini ja noradrenaliini syntetisoidaan sympaattisen hermon päässä, aivojen, selkäytimen ja aivojen soluissa. Aminohappoja (tyrosiini ja L-fenyylialaniini) käytetään viimeisenä puheena, ja adrenaliini on synteesin lopputuote. Puheen näkyvyys, johon noradrenaliini ja dopamiini sisältyvät, voi myös toimia välittäjinä synapsissa, jotka päättyvät sympaattisten hermojen loppuun. Tämä toiminto voi olla joko galvaaninen (erittyvät suoliston silmukat, pienet sulkijalihakset ja sileät keuhkoputken lihakset ja suolet) tai pahanlaatuinen (laulujen ja selkärangan sileät lihakset, aivojen liman synapsissa) ...

Jos välittäjäsinapsi suorittaa tehtävänsä, katekoliamiinit tarttuvat presynaptisiin hermopäätteisiin, kun kalvonsiirto kytketään päälle. Tunnin ajan synapsien välittäjien havaitaan ajavan pois tuntitarjonnasta ojentamalla seuraavat ja rytmiset robotit.

Synapse: perusnäkymät ja toiminnot

Langli vuonna 1892 rotsi keitetty, joka synaptinen siirto vegetatiivisessa ganglionissa, joka ei ole sähköinen, mutta kemia. Kymmenen vuoden Eliotta-vuoden jälkeen kävi selväksi, että adrenaliini virtasi supra-nirkoval zalosisista samalla tavalla, mikä stimuloi sympaattisia hermoja.

Ne alkoivat, niin että neuronit erittivät adrenaliinia, ja kun se vaurioitui, sitä pidettiin hermostuneina. Ale vuonna 1921 rotsi Levs murtautui tiedon läpi, jossa hän vahvisti siirron kemiallisen luonteen autonomisen synapsin keskellä sydäntä ja hilseileviä hermoja. Tuomion voittaminen fysiologisella erolla ja turvotushermon stimuloiminen lisäämällä sydämen luottamusta. Jos ridin siirrettiin galvanoidusta sydämen stimulaatiosta simuloimattomaan sydämeen, se lyö enemmän. On selvää, että blukayuyu -hermon stimulointi on pahaa puhepuheessa. Asetyylikoliini lisää puhejärjestelmän tehokkuutta. Vuonna 1930 Feldberg jätti ensimmäisen vakoojakseen roolin asetyylikoliinin synaptisessa siirtämisessä ganglionissa.

synapse iloinen

Röyhkeä synapsi johtuu pääasiassa välittäjän tuen siirtämisestä presynapsista jälkisynapsiin. Tämän vuoksi kemiallisen synapsin morfologiassa on varmuus. Röyhkeä synapsi, joka laajenee enemmän selkärangan keskushermostossa. Nyt näyttää siltä, ​​että neuroni pystyy näkemään ja syntetisoimaan pari välittäjää (tyyppiset välittäjät). Neuronit voivat aiheuttaa välittäjäaineiden plastisuutta - pään välittäjän terveyttä ennen kehitystuntia.

Hermosynapsi

Tanskan synapsi on hyvä äänen siirtämiseen, mutta soitto voidaan tehdä byrokraateille. Lähetys päättyy ennen asetyylikoliinin synaptisen aukon imeytymisen estämisen tuntia sekä sen ylimäärää postsynaptisten kalvojen vyöhykkeellä. Bezl_ch pyyhkii i huumeita ruiskuta suljin, vikhid, kuten sidokset, joissa on postsynaptisen kalvon kolinergisiä reseptoreita, todeta synapsin synapsi, joka estää virityksen siirtymisen. Guinean organismi ennen hengenvetoa ja nopeatempoisten eksentristen musien zupinka.

Botulinus on mikrobimyrkky synapsissa, estäen stimulaation siirtoa, presynaptisessa terminaalilohkossa synaptisessa salpauksessa, asetyylikoliini synaptisessa lohkossa. Useat haarautuneet kiehumiset, farmakologiset valmisteet (neostigmiini ja proseriini) sekä hyönteismyrkyt estävät hermosynapsin stimulaation asetyylikoluminesteraasi -entsyymin lisäaktivaation vuoksi. Lisäksi asetyylikoliinin kertyminen postsynaptisen kalvon vyöhykkeelle, herkkyys välittäjälle vähenee ja reseptorilohkon vapautuminen sytosoliin suoritetaan postsynaptisista kalvoista. Asetyylikoliini on tehoton ja synapsi tukkeutuu.

Hermojen synapsit: ominaisuudet ja komponentit

Sinapsi on tapa saada yhteys kahden solun välille. Lisäksi niiden iho asetetaan sen Electrogen -kalvoon. Hermosynapsissa on kolme pääkomponenttia: postsynaptinen kalvo, synaptinen kalvo ja presynaptinen kalvo. Postsynaptinen kalvo on hermon loppu, kun se kulkee lihaan ja laskeutuu lihakudoksen keskelle. Presynaptisella alueella vesikkelit ovat suljettuja tyhjiä tiloja, kuten välittäjä. Haju löytyy Venäjältä.

Kun mennään hermopäätteiden kalvoon, rakkulat vihastuvat siihen ja välittäjä kuluu synaptiseen halkeamaan. Yhdessä vesikkelissä on kvantti välittäjää ja mitokondrioita (haju tarvitaan välittäjän synteesiin - energian pää dzherel), kaukana siitä, että sitä ei syntetisoida koliiniasetyylikoliinista ja annetaan asetyylikolintransferrazi -entsyymissä.

Synaptinen halkeama post- ja presynaptisten kalvojen keskellä

Pienissä synapsissa aukon koko on erilainen. muistuttaa keskiaikaa, jakin välittäjänä. Postsynaptinen kalvo on kaareva hermopään kosketukseen hermotetun solun kanssa myoneuraalisynapsissa. Laulavissa synapsissa postsynaptinen kalvo ulottuu taitokseen, kosketusalueen kasvuun.

Dodatkovyn puhe, jonka pitäisi päästä postsynaptisen kalvon varastoon

Postsynaptisen kalvon vyöhykkeellä puheen puhkeamisen läsnäolo:

Reseptori (kolinoretseptori myoneuraalisessa synapsissa).

Lipoproteiini (suuri samankaltaisuus asetyylikoliinin kanssa). Koko talossa on elektrofiilinen pää ja pää. Pää menee synaptiseen aukkoon, vuorovaikutus asetyylikoliinin kationisen pään kanssa lisätään. Post-synaptisen kalvon vuorovaikutusprosessin kautta tapahtuu depolarisaatio ja mahdolliset Na-kanavan kerrostumat avautuvat. Kalvon depolarisaatio ei osallistu itseään vahvistavaan prosessiin;

Se on asteittaista, sen potentiaali postsynaptisella kalvolla löytyy välittäjien määrästä, joten potentiaalille on ominaista simpukoiden voima.

Cholinesterazy - käytetään sapen kanssa, jossa sillä on entsymaattinen toiminto. Budova voitti, se on samanlainen kolinoretseptorissa ja volodyassa, jolla on samanlaiset tehot kuin asetyylikoliinilla. Koliiniesteraasiasetyylikoliinin kanssa yhdistelmä yhdistelmästä, jota käytetään kolinoretseptorien sidoksiin, pilaantuu. Ennen koliiniesteraasia kolinoretseptori puhdistaa asetyylikoliinin, tapahtuu postsynaptisen kalvon repolarisaatio. Asetyylikoliini jaetaan hapoksi ja koliiniksi, mikä on välttämätöntä lihakudoksen trofismille.

Apukuljetusta varten koliini siirretään presynaptiseen kalvoon; Välittäjän virtauksen myötä tunkeutuminen postsynaptisiin kalvoihin muuttuu, ja koliiniesteraasiherkkyys ja tunkeutuminen muuttuvat humalan kokoiseksi. Kemoreceptorit ovat tervetulleita mukaan vuorovaikutukseen uusien välittäjien kanssa.

6259 0

Kahden herkän neuronin (hermosolujen) muodostumista kutsutaan synapsiksi. Synapse - tse z'єdnannya, jonka tarkoituksena on yhdistää yksi neuroni (presynaptinen) inhim (postsynaptinen). Itse asiassa synapsit eivät ole suuria ääniä. Fyysinen tieto kliteettien keskuudessa ei ole. Pienet aukot, joita kutsutaan synaptisiksi kartioiksi, menevät dendriiteihin, aksoneihin tai postsynaptisiin soluihin ihon presynaptisen aksonin lopussa. Itse synaptisten kartioiden kautta päästäkseen neurotransmissioon.

neurotransmissio

Neurotransmitterit ovat molekyylejä, joilla on kemiallisten signaalien rooli ja jotka lähettävät sähköisen impulssin solusta toiseen. Vona roztasovani synapsissa yhden neuronin synaptisten polkujen ja saman dendriitin välillä. Kemian sanoja, jotka mahdollistavat impulssin keskeytymättömän siirtymisen neuronien kautta, kutsutaan herättäviksi välittäjäaineiksi. Neurotransmissio on tärkeä estämään sähköisiä impulsseja.

Z'єdnannya mіzh kahdella neuronilla

synapsin anatomia

Aksonin lopussa on synaptinen paakku. Vaughn ei kaipaa ulkoista neuronia, mutta sillä on pieni aukko tai synapsi pre- ja post-synaptisten kalvojen välillä. Aksonien mitokondriot tuottavat välittäjäaineiden kehittymiseen tarvittavaa energiaa. Haju löytyy pienistä vesikkeleistä (tyhjennyksistä) timin edessä, kun käyt presynaptisen arinan läpi, vedä rakoa ja siirry postsynaptiseen kalvoon.

Jakki aloittaa synapsin

1 Hermoimpulssi tulee neuronin synaptiseen kartioon.

2 Synapsi vivilnyayuyu -välittäjäaine.

3 Neurotransmitterit kulkevat nopeasti halkeaman läpi, ja molekyylit kuluvat postsynaptisen neuronin kalvon reseptoriin.

4
Natriumionien postsynaptisen kalvon tunkeutumisen muutosten hinta ja niiden positiiviset kohdat postsynaptisessa neuronissa depolarisoidaan. Tämän seurauksena hermoimpulssi välittyy loukkaavalle neuronille.



I.A. Borisov

Luento 2. Synapsien fysiologia: Budova, luokittelu ja suoritusmekanismit. Välittäjät, käyttäytymisen neurokemialliset perusteet.

1800 -luvun lopulla otettiin käyttöön kaksi teoriaa hermoston organisoinnista (NS). retikulaarinen teoria Arvioin, että NS on toiminnallinen syncytium: neuronit lisäadrotien takana, samanlaiset kuin verenkiertoelimen kapillaarit. onnea Waldeyerin klassinen teoria(1981 p) NS koostuu ympäristöstä, joka on erotettu kalvoilla, neuroneilla. Tietoja neuronien vuorovaikutuksesta, Sherrington vuonna 1987 käynnistäessään erityisen kalvovalaistuksen ilmentymisen - synapsi... Synapsien ulkonäkö vahvistettiin häpeämättömästi elektronisen mikroskoopin avulla. Kuitenkin Budovi NS: n pappiteoriasta tuli maailmanlaajuinen tieto, koska tieteen ironia vuonna 1959 Fershpan ja Potter loivat syöpämaisia ​​synapsia, joilla oli pitkän matkan yhteydet NS: ssä (sähköinen synapsi).

synapsi- kahden (tai useamman) solun perustamisen koko kalvo, jossa näytetään tiedon (tiedon) siirto solusta toiseen.

Synapsien luokittelu etenee:

1) energiansiirtomekanismille (ja budovalle):

хімічні;

Sähkö (efapsi);

Zmіshanі.

2) välittäjäaineen videon mukaan:

Adrenerginen - välittäjäaine noradrenaliini;

Holinerginen - välittäjäaine asetyylikoliini;

Dopaminerginen - välittäjäaine dopamiini;

Serotoninerginen - välittäjäaine serotoniini;

GABA-ergic-välittäjäaine gamma-aminovoihappo (GABA)

3) tulon takana:

zbudzhuyuchi;

Galmіvni.

4) paistokuukauden osalta:

Hermosto-myazov;

Neuroneuronaaliset:

a) aksosomaattinen;

b) aksoaksonaalinen;

c) aksodendriikki;

d) dendrosomaattinen.

Näkyy kolmenlaisia ​​synapsia: kemikaaleja, sähköä ja muutoksia(Yakiy kemiallisten ja sähköisten synapsien voiman perusteella).

Tyypistä riippumatta synapsit voivat olla budovin taustalla: hermo itää laajentumisen lopussa ( synaptinen plakki, La); Kintseva -kalvo SB on nimetty presynaptinen kalvo(Presm); kalvo on erikoistunut; muut solut tunnetaan postsynaptisena kalvona (PostSM); kalvojen välissä synapsi sijaitsee synaptinen aukko(SS, kuva 1, 2).

Pieni. 1. Budovin kemiallisen synapsin kaavio

sähköiset synapsit(Efapsi, EU) Uusi vuosi kansalliskokouksessa ei ole vain syövän kaltainen, ale ja nilviäiset, niveljalkaiset, ssavts. EU: lla voi olla useita ainutlaatuisia valtuuksia. Haise vuzkan synaptinen leveys (lähellä 2-4 nm), joka voidaan lähettää sähkökemiallisesti (kuten rakhunok EPC: n hermokuidulla) erittäin hienostunut ja molempiin suuntiin: Jakit kalvosta PostSM: ään, joten PostSM: stä lehdistöön. Asiakkaiden ja vahvojen kontaktien (yhteys tai yhteys) välille muodostetaan kaksi yhteyttä, joilla on yhteydet. Useat ihon yhdistämisen alayksiköt muodostavat presm- ja postSM-kanavia, joiden kautta soluja voidaan vaihtaa pienimolekyylisillä sanoilla, joiden molekyylipaino on 1000–2000 daltonia. Connexon -robottia voidaan säätää Ca 2+ -ioneilla (kuva 2).

Pieni. 2. Kaavio sähköisestä synapsista

EU Voi erikoistua enemmän joissakin tapauksissa kemiallisilla synapsilla ja varmista, että lähetykset ovat nopeita... Ilmeisesti sitä ei kuitenkaan voida käyttää lähetettyjen tietojen hienovaraisempaan analysointiin (sääntelyyn).

Hіmіchnі -synapsit hallitsevat kansalliskokouksessa... Vivchennyan historia takaisin Claude Bernardin robotilta, joka julkaisi vuonna 1850 artikkelin "Doslіgennya noin kurareista". Viinien akseli kirjoitti: "Kurare on vahva otrut, joka on valmis deyakim -kansallisuuksiin (zdebіlshy ihmiset), jotka viipyvät Amazonin metsissä". Minä sanon: ”Kurare on samanlainen kuin käärme, joka voidaan tuoda helposti ihmisten tai olentojen yrttikanavaan tuolloin, koska osa siitä voidaan tappaa. ... olentojen kintaiden halkeaman läpi potkimaan, koska haju on väsynyt. Sitten on kaksijakoisuuden ja herkkyyden tunne ja elämä on tiedettävä, ja miksi olennot näkevät huudon eivätkä näy minkään merkkinä tuskasta. " Jos Bernard ei halunnut ajatella hermoimpulssin kemiallista siirtoa, hänen klassiset ajatuksensa kuraattorista antoivat koko idean syntyä. Ponad pivstolittya meni ohi, koska J. Langli nousi seisomaan (1906), mutta kurkun halvaus oli sidottu erityiseen osaan voidetta, jota hän kutsui vastaanottavaksi aineeksi. Eteenpäin, johdannon hermoston siirtymisestä hermosta efektorielimiin kemiallisen puheen avulla, kirjoitti T. Eliot (1904).

Kuitenkin hypoteesi kemiallisesta synapsista vain robotilta G.Dale ja O.Lev vahvistui. Dale vahvisti vuonna 1914, että parasympaattinen hermo tuhoutui asetyylikoliinilla. Vuonna 1921, vuonna 1921, asetyylikoliini näkyy turvotushermon hermopäätteestä ja vuonna 1926 asetyylikoliiniesteraasin muodossa, entsyyminä nimeltä asetyylikoliini.

Kemiallisen synapsin tuhoaminen välitetään avuksi välittäjä... Koko prosessi sisältää useita vaiheita. On helppo nähdä asetyylikoliinisynapsin takapuolen spesifisyys, joka on laajalle levinnyt keskushermostossa, autonomisessa ja perifeerisessä hermostossa (kuva 3).

Pieni. 3. Kaavio kemiallisen synapsin toiminnasta

1. Välittäjäasetyylikoliini (ACh) syntetisoidaan synaptisessa plakissa asetyyli-CoA: sta (asetyylikoentsyymi A muodostuu mitokondrioissa) ja koliinista (syntetisoituu maksassa) lisäasetyylikolintransferaasin jälkeen, 1) (kuva 1).

2. Pakettien välittäjä synaptiset rakkulat ( Castillo, Katz; 1955 rock). Välittäjämäärästä yhdessä vesikkelissä tulee muutama tuhat molekyyliä ( välittäjä kvantti). Osa vesikkeleistä paahdetaan puristimella ja on valmis ennen välittäjän elvyttämistä (kuvat 3, 2).

3. Vivilnyaєtsya -medioija eksosytoosi jos puristin on vaurioitunut. Tärkeä rooli kalvojen kehityksessä ja tulokannan kvanttiviviaalinen välittäjä Ca 2+ (Kuva 3, 3).

4. vivilnilisya -välittäjä soittaa tietyn reseptoriproteiinin kanssa PostSM (kuva 3, 4).

5. Välittäjän ja reseptorin vuorovaikutuksen seurauksena muuttaa suorituskykyä PostSM: kun Na + -kanavat näytetään, se näkyy depolarisaatio; lähtö K + tai Cl - kanavat, jotka tuottavat jopa hyperpolarisaatio(Kuva 3, 5).

6 ... Depolarisaation jälkeen biokemialliset prosessit käynnistyvät postsynaptisessa sytoplasmassa (kuvat 3, 6).

7. Välittäjä laukaisee reseptorin: asetyylikoliiniesteraasi laukaisee AX: n (AX, kuva 3.7).

muodon korva

Veli, minä kunnioitan sinua välittäjä normissa yhdessä tietyn reseptorin kanssa, jolla on lauluvoimaa ja triviaalisuutta... Miksi Curare - Otrut? Miscem dii kurare yakraz є AX synapse. Curare mitsnishe kutsuu asetyylikoliinireseptorin ja sallii vuorovaikutuksen välittäjän (AX) kanssa. Vaurio luustolihaksen somaattisista hermoista, mukaan lukien päänhermosta pääkalvon lihakseen (pallealle), välittyy ylimääräiselle AX: lle, siihen kurrereikäisen sydämen rentoutumiseen (rentoutumiseen) kuolema on nyt).

Pohjimmiltaan tärkein jännityksen siirtämisen erityispiirteet kemiallisessa synapsissa.

1. Vahinko siirretään kemisti -sovittelijan - sovittelijan - avuksi.

2. Vauriot välittyvät yhteen suuntaan: painosta PostSM: ään.

3. Röyhkeä synapsi nähdä joukkueen kello suoritetussa zabudzhennyassa synapsi on alhainen labiilisuus.

4. Röyhkeä synapsi on erittäin herkkä paitsi välittäjille, myös kaikkein biologisimmille aktiivisia puheita, Lіkіv і pyyhkii.

5. Kemiallisessa synapsissa tapahtuu lääkkeen muutos: stimulaation sähkökemiallinen luonne synaptisten rakkuloiden eksosytoosin biokemialliseksi prosessiksi ja välittäjän yhteys tiettyyn reseptoriin. Havaitaan PostSM: n (myös sähkökemiallisen prosessin) muutos, eräänlainen kolminkertainen biokemiallinen reaktio post-synaptisessa sytoplasmassa.

Periaatteessa tällainen monivaiheinen siirto on vastuussa biologisesti merkityksellisestä äidistä. Kunnioitus, ihon vaiheessa voit säätää siirtoprosessia. Välittäjien lukumäärälle (yli tusinalle trochalle) ei ole merkitystä, iloisessa synapsissa є ajattele laajaa valikoimaa päätöstä tulla hermostuneen jännityksen synapsiin. Kemiallisten synapsien erityispiirteiden yhdistelmä selittää hermostuneiden ja henkisten prosessien yksilöllisen biokemiallisen kehityksen.

Nyt olemme mukana kahdessa tärkeässä prosessissa, jotka kulkevat postsynaptisen tilan läpi. Se tarkoitti, että AX: n ja PostSM: n reseptorin välisen vuorovaikutuksen seurauksena voi kehittyä sekä depolarisaatio että hyperpolarisaatio. Missä voin maata, miksi sovittelija olisi hereillä tai komea? Välittäjän ja reseptorin vuorovaikutuksen tulos reseptorisolun voimalla(yksi vielä teho on tärkeä kemiallinen synapsi - PostSM on aktiivinen, kunnes se on vaurioitunut). Kemiallisen synapsin periaatteessa - dynaamisesti asetettu, reseptorin vaihtaminen, klytiini, vastaanotto, voit kaataa joogin päälle anna minulle jako... Mitä tulee reseptorin tehoon, vuorovaikutus Na + -kanavan välittäjän kanssa on visio yhdestä PostSM -välittäjän kvantista paikallisen potentiaalin kehittämiseksi(Hermo -lihassynapsille kutsun sitä endovilevyn miniatyyripotentiaaliksi - MPCP).

Jos on Vinnikє PD? PostSM: n (epänormaali postsynaptinen potentiaali - EPSP) vaurio on seurausta paikallisten potentiaalien yhteenlaskemisesta. Sinä pystyt näkemään kahdenlaisia ​​summausprosesseja... klo viimeinen näky välittäjän desiilikvantista samassa synapsissa(Veden ja kiven teroitus) aikaa i yhteenveto... yaksho kvanttimediaa nähdään tunnin ajan pienissä synapsissa(Neuronin kalvolla voi olla tuhat tuhatta) sumakin laajuus... PostSM -kalvon repolarisaatio näkyy silloin tällöin, ja nähdessään PostSM -välittäjän ympäröivät kvantit, tunti on korotusasemalla (tämä on synaptisen tehostamisen nimi, kuva 4). On mahdollista nähdä tällaisessa luokassa synapsi (välittäjän kvanttien näkeminen laulavissa synapsissa voi "noutaa" kalvon ennen viruksen vuorovaikutusta välittäjän kanssa).

Kun PostSM: ssä havaitaan K + tai Cl - kanavia, galvinen potentiaali löytyy postsynaptisesta potentiaalista (TPSP, kuva 4).

Pieni. 4. Postsynaptisen kalvon potentiaali

Luonnollisesti TPSP: n kehittämisessä voidaan saavuttaa lisälaajentumista. Suurin vaihtoehto elvyttämisprosessille on presynaptinen galvanointi. Vaikka synaptisen plakin kalvoon muodostuu galminen synapsi, hyperpolarisaation seurauksena synaptisten rakkuloiden eksosytoosi voidaan estää.

Toinen tärkeä prosessi on biokemiallisten reaktioiden kehittyminen postsynaptisessa sytoplasmassa. PostSM -aktiivisuuden muutos on ns toiset sanansaattajat (välittäjät): CAMP, cGMP, Ca 2+ -viivästynyt proteiinikinaasi, jotka puolestaan ​​aktivoivat proteiinikinaasin kehityksen fosforylaation avulla. Sytokemialliset reaktiot voivat "laskeutua" sytoplasmaan suoraan neuronin ytimeen asti säätelemällä proteiinisynteesiprosesseja. Tällaisessa asemassa solun hermot voidaan katsoa johtuvan uutuudesta, mutta ei vain niiden päätökset, jotka olivat todennäköisemmin häiriintyneitä (VPSP: n tai TPSP: n merkityksessä) suorittaa tai olla tekemättä. suorittaa etäisyys), mutta muuttaa reseptorien lukumäärää, mutta muuttaa reseptorien lukumäärää, mutta Myös kemiallisen synapsin voima on myös tärkeä: solun sytoplasman postsynaptisen sytoplasman biokemiallisten prosessien luominen valmistautuu (käynnistyy) mahdollisiin vuorovaikutuksiin.

Hermostojärjestelmissä on toiminnallisia synapsia, jotka ovat välittäjiä ja reseptoreita. Sinapsin nimeä kutsutaan välittäjäksi, tarkemmin sanottuna reseptorin nimenomaiseksi välittäjäksi. Tästä syystä hermoston tärkeimpien välittäjien ja reseptorien luokittelu on havaittavissa (myös ihmettele luentoilla jaettua materiaalia !!).

Lisäksi oletettiin, että välittäjän ja reseptorin välisen vuorovaikutuksen vaikutus sai alkunsa reseptorin voimista. Tätä varten välittäjät voivat g-aminovoihapon viinin takana näyttää sekä terveiden että sinkittyjen välittäjien toimintoja, ja kemiallisen rakenteen mukaan he näkevät eteneviä välittäjäryhmiä.

asetyylikoliini, Laajeneva laajalti keskushermostossa, є välittäjä autonomisen hermoston kolinergisissä synapsissa sekä somaattisissa hermo-lihassynapsissa (kuva 5).

Pieni. 5. Asetyylikoliinimolekyyli

vіdomі kahdenlaisia ​​kolinergisiä reseptoreita: Nikotinov ( H-kolinreseptori) І muskariininen ( M-kolinoretseptori). Nimi hylättiin sanojen mukaan, joten samanlaista vaikutusta asetyylikoliinilla käytetään psykiatrisynapsissa: H-kolinomimeetitє nikotiini, a M-kolinomimeetit- kärpässieni -toksiini Amanita muscaria ( muskariini). H-kolinoretseptorin salpaaja (holinolyytit)є d-tubokurariini(Pääkomponentti on ruuvikuraari) ja M-holinolitics ella belladonna -toksiini Atropa belladonna - atropiini... Tsikavo, atropiinin voima on nähty pitkään ja tunnin ajan, koska naiset voittivat Beladonin atropiinilla, he voittivat terveiden lasten laajentumisen (silmät olivat tummat ja "kauniit").

Jotkut tärkeimpien välittäjien alkamisesta voivat olla samanlaisia ​​kemiallisissa rakenteissa; monoamiinit... tse serotoniini Abo 5-hydroxytryptamі (5-HT), erittäin tärkeä rooli rikastumismekanismeissa (ilon hormoni). Se syntetisoidaan ihmiselle välttämättömällä aminohapolla - tryptofaanilla (kuva 6).

Pieni. 6. Molekyyli serotoniini (5-hydroksi)

Kolme toisista välittäjistä syntetisoidaan välttämättömästä aminohaposta fenyylialaniinista, joka on nimetty katekoliamiini- tse dopamiini (dopamiini), norepinefriini (norepinefriini) ja adrenaliini (adrenaliini, kuva 7).

Pieni. 7. Catecholamini

puolivälissä aminohappoja välittäjille gamma-aminovoihappo(G-AMK tai GABA on kuin välittäjä), glysiini, glutamiinihappo, asparagiinihappo

Ennen välittäjiä kanna mukana useita peptidejä... Vuonna 1931 Eulerilla aivojen ja suoliston uutteissa havaittiin olevan pieni kieli, joka oli nopeampi sileä suoliston limakalvo, laajentuneet verisuonet. Tsey -välittäjä buv selkeästi hypotalamuksen visioista ja antanut nimen puheita R.(Englanniksi. Jauhe - jauhe, varastoitu 11 aminohappoon). Nadal totesi, että venäjän kielen puheella on tärkeä rooli kivun hoidossa.

Peptidi -delta -uni ottaa nimensä viclikatin terveydestä korkeamman amplitudin rytmien (delta -rytmit) elektroencefalogrammissa.

Aivot syntetisoivat useita valkoisia välittäjiä, jotka ovat luonteeltaan huumaavia (opiaatteja). tse pentapeptidi Met-enkefalinivі Leu-enkefalin_v ja myös endorphini... Suurimpien lasten tärkeimpien estäjien ja koulutuksen välittäjien hinta (ilo ja tyytyväisyys). Toisin sanoen, aivomme ovat vіdminnoy -tehdas endogeeninen huumeita. Aivot, navchite thekh viroblyatin aivot. "Jak?" - virran vi. Kaikki on yksinkertaista - endogeenisiä opiaatteja rikotaan, jos hyväksymme tyytyväisyyden. Ryöstä kaikki tyytyväisenä, haistele endogeeninen tehdas syntetisoimaan opiaattia! Meille, luonnosta, on annettu paljon valtaa - sitä suurempi positiivisten puolien reaktiivisten neuronien määrä on tärkeä.

Viimeiseen kymmeneen vuoteen asti he saivat ottaa vastaan ​​yhden tsikaviy -sovittelijan - typpioksidi (NO). Tämän seurauksena NO ei ole vain erittäin tärkeä rooli verisuonten sävyn säätelyssä (NO antaa sinulle nitroglyseriiniä ja sepelvaltimoiden laajeneminen), vaan se syntetisoidaan keskushermoston neuroneissa.

Välittäjien historia ei ole periaatteessa vielä valmis, mutta hermostimulaation säätelyyn osallistuu useita puheita. On vain niin, että synteesin tosiasiaa neuroneissa ei ole vahvistettu, haju ei ole ilmestynyt synaptisiin rakkuloihin eikä heille ominaista reseptoria ole tiedetty.

Myazov ja rauhassolu siirretään synapsiin erityistä rakenteellista valaistusta varten.

synapsi- rakenne, joka varmistaa, että signaali lähetetään yhdestä toiseen. Englantilaisen fysiologin Ch

budovan synapsi

Synapsit koostuvat kolmesta pääelementistä: presynaptisesta kalvosta, postsynaptisesta kalvosta ja synaptisesta pilkkomisesta (kuva 1).

Pieni. 1. Budovin synapsi: 1 - mikrotubulukset; 2 - mitokondriot; 3 - synaptiset poikaset välittäjällä; 4 - presynaptinen kalvo; 5 - postsynaptinen kalvo; 6 - reseptori; 7 -sіnapticheskaya schіline

Synapse -elementtejä voidaan nimetä. Esimerkiksi synaptinen plakki on mizhin synapsi, sytsevka -levy on postsynaptinen kalvo, moottoriplakki on aksonin presynaptinen pää munasarjojen kuidulle.

presynaptinen kalvo käyrän pään hermojen laajenemista, koska se on hermostonerityslaite. Presynaptisessa osassa on sipuleita ja mitokondrioita, mikä estää välittäjän synteesin. Välittäjät sijoitetaan rakeisiin (sipuleihin).

Postsynaptinen kalvo - osa selliinin kalvosta, joka on yhteydessä presynaptiseen kalvoon, on suurennettu. Vona maє іonnі -kanavat, jotka on rakennettu toimintapotentiaalin luomiseksi. Lisäksi uusista erikoisuuksista bіlkovі rakenteet- reseptori, jota voidaan käyttää välittäjinä.

synaptinen on väli presynaptisten ja postsynaptisten kalvojen välillä, ridinon varastointi, lähellä varaston takana.

Pieni. Budovan synapsi ja prosessit, jotka voidaan kytkeä signaalin synaptiseen siirtoon

katso synapsit

Synapsit luokitellaan kasvupaikan, pelin luonteen ja signaalille siirtämisen mukaan.

Paikan takana nähdä hermo-lihassynapsit, neuro-neuronit ja neuro-neuronaaliset; loput on jaettu itsessään akso-aksonaaliseen, aksodendriittiseen, aksosomaattiseen, dendrosomaattiseen, dendrodendroottiseen.

Luonteen takana synapsin aistinvaraiseen rakenteeseen voi olla herännyt ja sinkitty.

Signaalille lähettämistä varten synapsia voidaan käyttää sähköisiin, kemiallisiin, muutoksiin.

Taulukko 1. Synapsien luokittelu ja tyypit

Synapsien ja siirtomekanismin luokittelu

Synapse luokittelee loukkaavan sijan:

  • rosetointivaiheen takana - perifeerinen ja keskitetty;
  • їх дії - zbudzhuyut ja gaala luonteelle;
  • signaalin lähetysmenetelmälle - kemiallinen, sähköinen, muutos;
  • välittäjän mukaan, jonka avuksi on siirto, - kolinerginen, adrenerginen, serotonerginen jne.

Pilalla luovutettavaksi avuksi välittäjiä(Keskellä).

välittäjiä- kemiallisten sanojen molekyylit, jotka varmistavat energiansiirron synapsissa. Toisin sanoen, iloisia puheita osallistuakseen jännityksen välittämiseen, tai galmuvannya yhdestä pahasta klitorista viimeiseen.

välittäjien voima

  • Syntetisoitu neuroneissa
  • Kerää luokan lopussa
  • Se näkyy, kun Ca2 + -ione ilmestyy presynaptiseen päähän
  • Nadayut -erityinen vaikutus postsynaptiseen kalvoon

Kemiaa varten budova mediatoria voidaan käyttää amiinille (noradrenaliini, dopamiini, serotoniini), aminohapolle (glysiini, gamma-aminovoihappo) ja polypeptideille (endorfiini, enkefaliini). Asetyylikoliinivideo pääasiassa hankalana välittäjänä ja tapahtuu keskushermoston kehityksessä. Välittäjä sijaitsee presynaptisen plakin (synaptisen plakin) sipuleissa. Välittäjä syntetisoidaan neuronin soluissa, ja se voidaan syntetisoida uudelleen sen hajoamisen metaboliasta synaptisessa halkeamassa.

Kun aksonin pää on vaurioitunut, synaptisen plakin kalvo depolarisoituu, mikä johtaa kalsiumin paranemiseen hermopään keskellä olevasta takakeskuksesta kalsiumkanavien kautta. Ne stimuloivat synaptisten sipulien liikkumista presynaptiseen kalvoon ja välittäjän siirtymistä synaptiseen kalvoon. Välittäjä tunkeutuu rakoon ja diffundoituu postsynaptiseen kalvoon, jotta se voi kostaa sen pinnalla olevalle reseptorille. Välittäjän vuorovaikutus reaktioiden reseptoreiden kanssa natriumkanavien havaitsemiseen, postsynaptisen kalvon depolarisaation muodostuminen ja kauhean postsynaptisen potentiaalin havaitseminen. Hermo-lihassynapsilla on mahdollisuus kutsua Kintsevo -levyn potentiaali. Depolarisoidun postsynaptisen kalvon ja sen kanssa suspendoituneiden polarisoitujen kalvojen väliin useat kalvot muodostavat lihaskudoksia, jotka depolarisoivat kalvon kriittiselle tasolle ja mahdollistavat lisää sukupolven muodostumista. Toimenpiteen mahdollisuudet laajentua koko kalvoon, esimerkiksi lihakuitu ja kiihkeä nopeus.

Kun välittäjä nähdään synaptisessa halkeamassa, se sitoutuu postsynaptisen kalvon reseptoreihin ja entsyymi jakaa sen. Siten koliiniesteraasi on asetyylikoliinin välittäjä. Kun välittäjä halkaistaan, tuote joutuu synaptiseen plakkiin, jolloin asetyylikoliini syntetisoidaan uudelleen.

Organismissa se ei ole pelkästään surinaa, vaan se on sinkittyjä synapsia. Lähetysmekanismin suhteen haju on samanlainen kuin kauhean asian synapsit. Halmisissa synapsissa välittäjä (esimerkiksi gamma-aminovoihappo) sitoutuu postsynaptisen kalvon reseptoreihin ja muodostuu siinä. Samaan aikaan cich -ionien tunkeutuminen solun keskelle aktivoituu ja kehittyy postsynaptisen kalvon hyperpolarisaatio, mikä lisää galvaanisen postsynaptisen potentiaalin määrää.

Tietyllä tunnilla on todettu, että yksi välittäjä voidaan yhdistää dekilkoomaan eri reseptoreilla ja induktiivisilla reaktioilla.

iloiset synapsit

Kemiallisten synapsien fysiologiset viranomaiset

Synapsi ja iloinen voiman heräämisen välitys:

  • Stimulaatio suoritetaan yhteen suuntaan, joten välittäjä näkyy vain synaptisesta plakkista ja yhdessä postsynaptisen kalvon reseptorien kanssa;
  • laajentaa energiaa synapsin kautta nähdäkseen enemmän, alempana hermokuitua pitkin (synaptinen peitto);
  • tuen siirtäminen avun saamiseksi tietyiltä välittäjiltä;
  • synapsissa energian rytmi vaihtelee;
  • synapseja rakennetaan;
  • synapsi korkea herkkyys uusimpaan kemiaan ja hypoksiaan asti.

Yksisuuntainen signaalin siirto. Signaali lähetetään vain presynaptisesta kalvosta postsynaptiseen kalvoon. Se on välähdys budovin erityispiirteistä ja synaptisten rakenteiden voimasta.

Signaalin siirto on kunnossa. Ympäröi synaptinen peitto signaalin lähettämisessä yhdestä solusta inshaan. Kattaa ajasta riippuvaisia ​​vitraatteja välittäjä-wikidun prosesseissa, sen diffuusiossa postsynaptiseen kalvoon, vuorovaikutukseen postsynaptisen kalvon reseptorien kanssa, depolarisaatioon ja postsynaptisen potentiaalin muuntamiseen PD: ssä (potentiaali). Synaptisen peiton vähäisyys vaihtelee välillä 0,5 - 2 ms.

Päivän loppuun asti vaikutus tulee saapua ennen signaalien synapsia. Tällainen summaus ilmenee, kun alkusignaali saapuu synapseen lyhyessä tunnissa (1-10 ms) etualan jälkeen. Tällaisissa vaihteluissa EPSP: n amplitudi kasvaa ja AP -taajuus voidaan generoida postsynaptisella neuronilla.

Tuhon rytmin muutos. Hermoimpulssien taajuus, joka tulee presynaptiseen kalvoon, ei muuta AP: n taajuutta, vaan sen synnyttää postsynaptinen neuroni. Vinjetistä tulee synapsi, joka välittää stimulaation hermokuidusta kystosyyttiin.

Synapsien alhainen labiliteetti ja ajallisuus. Synapsi voi johtaa 50-100 hermoimpulssia sekunnissa. Hinta on 5-10 kertaa halvempi, AP: n maksimitaajuus on pienempi, koska hermokuituja voi muodostua sähköstimulaation aikana. Jos hermokuidut joutuvat käytännössä väsymättömiksi, synapsissa ne kehittyvät nopeasti loppuun nopeasti. Se on suoritettava välittäjän ripustettujen varantojen, energiaresurssien, postsynaptisen kalvon vakaan depolarisaation kehittämisen jne.

Visoka -herkkyys synapsille biologisesti aktiivisen puheen, lääkkeiden ja tuhoamisen vaiheelle. Esimerkiksi strykniini estää keskushermoston galvaanisten synapsien toimintaa, joka on kytketty reseptoreihin, jotka ovat herkkiä glusiinin välittäjälle. Ortopedinen toksiini estää galvaaniset synapsit ja vahingoittaa välittäjän näkemystä presynaptisesta terminaalista. Molemmissa vipadeissa organismit eivät ole hengenvaarallisia. Käytä biologisesti aktiivisia puhelinjoja ja lähetä ne lähettämään signaaleja hermo-lihassynapsissa.

Synoptisen lähetyksen pysähtymisen ja masennuksen voima. Synaptisen lähetyksen menettäminen on helppoa, jos hermoimpulssit saavuttavat synapsin lyhyessä tunnissa (10-50 ms) yksitellen, se riittää usein. Kun lauluväli venyy pitkään tunnin ajan, ihon alkava PD, joka nousee presynaptiseen kalvoon, herää välittäjän sijaan synaptiseen halkeamaan, HPS: n amplitudin kasvuun ja voimansiirron tehokkuus.

Yksi mekanismeista Ca2 -ionien kerääntymiseen presynaptiseen päätelaitteeseen on yksi mekanismeista. Jotta pumppu näkee kalsiumpumpun, kestää muutamia kymmeniä millisekunteja. Heti kun uusi toimintapotentiaali saapuu, uusi osa kalsiumia sisällytetään päätelaitteeseen ja vaikutus välittäjäaineen aktivoitumiseen tallennetaan liiallisen kalsiummäärän vuoksi, koska kalsiumpumppu ei ota lämpöä.

Є y іnshі mekanismeja majoituksen kehittämiseen. Koko ilmiötä kutsuvat myös klassiset fysiologian tutkijat. tetanisen jälkeinen potentiaali. Synaptisen lähetyksen väheneminen on merkittävää muistimekanismien toiminnassa, henkisten refleksien ja tiedon muodostamisessa. Signaalinsiirron vähentäminen on perusta synapsien plastisuuden kehittämiselle ja niiden toimintojen parantamiselle jonkin verran aktivoimalla.

Signaalinsiirron masennus (ajo) synapsissa kehittyy samalla taajuudella (hermo-lihassynapsille 100 Hz: ssä) hermoimpulsseja presynaptiseen kalvoon. Masennusilmiön kehittymismekanismeissa mediaattorin tarjonta presynaptisessa lämpötilassa lisääntyy merkittävästi, post-synaptisen kalvon reseptorien herkkyys vähenee välittäjälle, vakaan kehittyminen post-synaptisen kalvon depolarisaatio.

sähköiset synapsit

Krim -synapsit, joissa energia siirtyy kemiallisesti kehoon, є synapsit, joissa on sähköinen siirto. Synaptinen signaali voi jopa pienentää synaptista aukkoa ja kahden kalvon välisen sähköisen toiminnan vähenemistä. Koska kalvojen välillä on poikittaisia ​​kanavia ja alhainen tuki, sähköinen impulssi voi helposti kulkea kalvojen läpi. Sähköiset synapsit ovat ominaisia ​​samantyyppisille kennoille.

Päähenkilön infuusion, postsynaptisen kalvon toiminnan presynaptisen potentiaalin, vaikutuksen seurauksena toiminnan potentiaali laajenee.

Sille on ominaista korkea suorituskyky röyhkeiden synapsien yhteydessä ja heikko herkkyys sarjoille.

Sähköisissä synapsissa on yksi- ja kaksisuuntainen voimansiirto.

Organismissa on galvanoitu sähköinen synapsi. Galvaaninen infuusio kehittyy rakhunok diy struman takana, joka on postsynaptisen kalvon ilkeä hyperpolarisaatio.

Pienemmissä synapsissa voi tapahtua energian siirtoa lisäenergiaa varten, kuten sähköimpulsseja, sekä välittäjiä.