Студопедия

КАТЕГОРИИ:


Архитектура-(3434)Астрономия-(809)Биология-(7483)Биотехнологии-(1457)Военное дело-(14632)Высокие технологии-(1363)География-(913)Геология-(1438)Государство-(451)Демография-(1065)Дом-(47672)Журналистика и СМИ-(912)Изобретательство-(14524)Иностранные языки-(4268)Информатика-(17799)Искусство-(1338)История-(13644)Компьютеры-(11121)Косметика-(55)Кулинария-(373)Культура-(8427)Лингвистика-(374)Литература-(1642)Маркетинг-(23702)Математика-(16968)Машиностроение-(1700)Медицина-(12668)Менеджмент-(24684)Механика-(15423)Науковедение-(506)Образование-(11852)Охрана труда-(3308)Педагогика-(5571)Полиграфия-(1312)Политика-(7869)Право-(5454)Приборостроение-(1369)Программирование-(2801)Производство-(97182)Промышленность-(8706)Психология-(18388)Религия-(3217)Связь-(10668)Сельское хозяйство-(299)Социология-(6455)Спорт-(42831)Строительство-(4793)Торговля-(5050)Транспорт-(2929)Туризм-(1568)Физика-(3942)Философия-(17015)Финансы-(26596)Химия-(22929)Экология-(12095)Экономика-(9961)Электроника-(8441)Электротехника-(4623)Энергетика-(12629)Юриспруденция-(1492)Ядерная техника-(1748)

Виды постсинаптического торможения




Постсинаптическое торможение

Этот вид торможения открыл Д.Экклс (1952) при регистрации потенциалов мото­нейронов спинного мозга у кошки во время раздражения мышечных афферентов группы 1а. При этом оказалось, что в мотонейронах мышцы-антагониста регистрируются не деполяризация и возбуждение, а гиперполяриза­ционный постсинаптический потенциал, уменьшающий возбудимость мотонейрона, угнетающий его способность реагировать на возбуждающие влияния.

Механизм постсинаптического торможе­ния. Возбудимость клетки от ТПСП (гиперпо­ляризационного постсинаптического потен­циала) уменьшается, потому что мембранный потенциал возрастает, а критический уровень деполяризации (КУД) остается на прежнем уровне. ТПСП возникает под влиянием и аминокислоты глицина, и ГАМК — гамма-аминомасляной кислоты. В спинном мозге глицин выделяется особыми тормозными клетками (клетки Реншоу) в си­напсах, образуемых этими клетками на мем­бране нейрона-мишени. Действуя на ионотропный рецептор постсинаптической мем­браны, глицин увеличивает ее проницаемость для СL, при этом СL поступает в клетку со­гласно концентрационному градиенту вопре­ки электрическому градиенту, в результате чего развивается гиперполяризация. В бес­хлорной среде тормозная роль глицина не ре­ализуется.. При действии ГАМК на постсинаптическую мембрану ТПСП раз­вивается в результате входа СL в клетку или выхода К+ из клетки.

В основе классификации постсинаптического торможения лежит путь, по которому тормозная клетка вовлекается в ответную реакцию.

Прямое (афферентное, поступательное) торможение - возникает когда тормозная клетка получает импульсы от афферентного нейрона или от вышележащих отделов центральной нервной системы (рис. 3.13.).Такая разновидность торможения обеспечивает реципрокную иннервацию мышц-антагонистов и исключает несовместимые реакции.

 

Рис.2.11.

 

 


Возвратное (эфферентное) торможение - клетки Реншоу получают импульсы по коллатералям аксона эфферентного нейрона. Эфферентный нейрон образует аксон, который иннервирует скелетные мышцы. От этого аксона отходит ответвление, которое образует синапс на клетке Реншоу. Клетка Реншоу тормозит нейрон от которого получает нервный импульс(рис 2.).этот вид торможения предотвращает избыточное возбуждение нейронов и способствует ритмическому сокращению и расслаблению мышц, например, при ходьбе. Паралельное торможение (рис. 1.) играет ту же роль, что и возвратное. Латеральное торможение (рис 3.) способствует формированию контрастного изображения, ограничивая поток импульсов, поступающих на периферию возбужденного нейрона. Этот вид торможения имеет большое значение в афферентных системах. Постсинаптическое торможение ши­роко представлено в различных отделах ЦНС: в частности, глицин — медиатор пост­синаптического торможения, кроме клеток Реншоу, обнаружен в стволе мозга. ГАМК-рецепторы найдены на нейронах гиппокампа, мозжечка, гипоталамуса, коры боль­шого мозга, аксонах первичных афферент­ных клеток.




Поделиться с друзьями:


Дата добавления: 2014-12-27; Просмотров: 2982; Нарушение авторских прав?; Мы поможем в написании вашей работы!


Нам важно ваше мнение! Был ли полезен опубликованный материал? Да | Нет



studopedia.su - Студопедия (2013 - 2024) год. Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав! Последнее добавление




Генерация страницы за: 0.009 сек.