Добавил:
Upload Опубликованный материал нарушает ваши авторские права? Сообщите нам.
Вуз: Предмет: Файл:
ЦНС физиология. Важно.doc
Скачиваний:
13
Добавлен:
01.05.2019
Размер:
440.83 Кб
Скачать

Возбуждающие и тормозные синапсы.

Нервно-мышечное соединение – пример возбуждающего синапса.

Рецептор γ-аминомасляной кислоты (ГАМК). ГАМК используется как медиатор в трмозных синапсах. Рецептор для ГАМК – хемозависимый ионный канал, но в отличие от ацетилхолинового рецептора он пропускает ионы хлора. 8 Результатом действия тормозного синапса является гиперполяризация мебраны. 9

Тормозны синапсы чаще всего образуются на теле нейрона, т.е. являются аксосоматическими синапсами. Нейрон, на которого одновременно действуют возбуждающие и тормозные синапсы 10

Для передачи информации на большие расстояния в виде потенциала действия суммарный ПСП (постсинаптический потенциал) кодируется в виде частоты импульсов. Такое кодирование осуществляется специальной группой потенциал-зависимых ионных каналов, расположенных в аксонном холмике. Тем самым обеспечивается пропорциональность между силой деполяризации и частотой разряда.

18.03.2006

  1. Постсинаптические рецепторы

  2. Нейромедиаторы.

  3. Синаптическая пластичность.

  4. Свойства химических синапсов.

  5. Электрическая синаптическая передача.

Постсинаптические рецепторы.

Постсинаптические рецепторы – это трансмембранные белки, чья наружная часть узнаёт и связывает молекулы медиаторов (они являются рецепторами). Связь рецептора с медиатором специфична. Рецепторы также связаны с ионными каналами в мембране. Существует два способа управления этими канлами и , соответственно, два типа рецепторов:

  1. Ионотропный (прямая синаптическая передача). При этом виде управления рецептор и ионный канал представляют собой единую молекулу. Если к рецептору присоединяется медиатор, то изменяется конформация молекулы и образуется пора, через которую проходят ионы. Пример – никотиновый АХ-рецептор.

  2. Метаботропный (непрямая синаптическая передача). В этом случае рецептор не связан с каналом напрямую (они разделены), поэтому моменты присоединения медиатора и открытия канала разделены несколькими промежуточными этапами. Когда образуется комплекс медиатор-рецептор, активируется специфический мембранный белок, называемыый G-белком. Одна молекула медиатора может активировать много молекул G-белка (происходит усиление). В одних нейронах каждая активировання молекула G-белка может открывать ионный канал, а к других нейронах – активировать внутри клетки синтез специфических молекул – вторичных посредников. Последние могут запускать в клетке различные биохимические реакции (например, синтез определённых белков). В этом случае не возникает постсинаптический потенциал. Некоторые вторичные посредники (напр. NO и CO) могут диффундировать в соседние нейроны и там оказывать своё действие (в т.ч. и на пресинаптические нейроны).

Т.о. ионотропное управление является оень быстрым и занимает 1-2мс. При метаботропном управлении ответ появляется значительно позже – через несколько секунд или минут, но при этом изменения в клетке сохраняются дольше, могут усиливатья, давая более долговременный эффект.

Вещества, которые оказывают на постсинаптические рецепторы такое же действие, как и медиатор, называются агонистами, а вещества, которые связываются с рецептором и блокируют их, называются антагонистами. Эти термины обычно применяются в фармакологических веществах.

Нарушение синаптических контактов может привести к тяжелейшим последствиям для человека. Антагонисты могут использоваться в лечебных целях.