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Autonomic neuroscience : basic & clinical2013Jun01Vol.176issue(1-2)

シナプスおよび接合部の神経伝達の構造活動関係

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文献タイプ:
  • Journal Article
  • Research Support, N.I.H., Extramural
  • Review
概要
Abstract

化学神経伝達には、ローカルまたはリモートサイトへの送信が含まれる場合があります。局所的には、球根神経末端の「裸」部分との接触は静脈瘤と呼ばれ、エフェクター細胞はシナプスまたは非シナプス接触のいずれかの形である可能性があります。伝統的に、神経とエフェクター細胞間のすべての局所的な送信は、本質的にシナプスと見なされていました。これは、特にニューロン間の通信に当てはまります。しかし、神経と平滑筋などの他のエフェクターとの間のコミュニケーションは、本質的に非シナプスまたは接合部として説明されています。非シナプス神経伝達は、CNSでもますます認識されています。このレビューは、シナプスと接合部の神経伝達を調整する構造と機能の関係に焦点を当てています。シナプスは、可溶性送信機の超高速放出が可能なシナプス前活性ゾーンと、イオントロピック受容体をクラスター化するシナプス後密度との間の特殊な焦点接触です。シナプス前領域とシナプス後の領域は、「閉じた」シナプス空洞によって分離されます。シナプスの生理学的特徴は、超高速シナプス後のポテンシャルに続くミリ秒に続くものです。対照的に、接合部は、明確なシナプスの専門化のない神経端子とエフェクター細胞の並置であり、接合部空間は細胞外空間に「開いている」ものです。送信機の性質、関数後受容体の性質、および放出部位からの分離に基づいて、ジャンクションは「近接」および「広い」ジャンクションに分割できます。機能的には、「閉じる」と「広い」ジャンクションは、それぞれ1秒と数十秒続くジャンクション後のポテンシャルによって区別できます。シナプス通信と接合部の両方の通信は、ニューロン間で一般的です。ただし、接合部は多くのニューロノンネオラルエフェクターのルールです。

化学神経伝達には、ローカルまたはリモートサイトへの送信が含まれる場合があります。局所的には、球根神経末端の「裸」部分との接触は静脈瘤と呼ばれ、エフェクター細胞はシナプスまたは非シナプス接触のいずれかの形である可能性があります。伝統的に、神経とエフェクター細胞間のすべての局所的な送信は、本質的にシナプスと見なされていました。これは、特にニューロン間の通信に当てはまります。しかし、神経と平滑筋などの他のエフェクターとの間のコミュニケーションは、本質的に非シナプスまたは接合部として説明されています。非シナプス神経伝達は、CNSでもますます認識されています。このレビューは、シナプスと接合部の神経伝達を調整する構造と機能の関係に焦点を当てています。シナプスは、可溶性送信機の超高速放出が可能なシナプス前活性ゾーンと、イオントロピック受容体をクラスター化するシナプス後密度との間の特殊な焦点接触です。シナプス前領域とシナプス後の領域は、「閉じた」シナプス空洞によって分離されます。シナプスの生理学的特徴は、超高速シナプス後のポテンシャルに続くミリ秒に続くものです。対照的に、接合部は、明確なシナプスの専門化のない神経端子とエフェクター細胞の並置であり、接合部空間は細胞外空間に「開いている」ものです。送信機の性質、関数後受容体の性質、および放出部位からの分離に基づいて、ジャンクションは「近接」および「広い」ジャンクションに分割できます。機能的には、「閉じる」と「広い」ジャンクションは、それぞれ1秒と数十秒続くジャンクション後のポテンシャルによって区別できます。シナプス通信と接合部の両方の通信は、ニューロン間で一般的です。ただし、接合部は多くのニューロノンネオラルエフェクターのルールです。

Chemical neurotransmission may include transmission to local or remote sites. Locally, contact between 'bare' portions of the bulbous nerve terminal termed a varicosity and the effector cell may be in the form of either synapse or non-synaptic contact. Traditionally, all local transmissions between nerves and effector cells are considered synaptic in nature. This is particularly true for communication between neurons. However, communication between nerves and other effectors such as smooth muscles has been described as nonsynaptic or junctional in nature. Nonsynaptic neurotransmission is now also increasingly recognized in the CNS. This review focuses on the relationship between structure and function that orchestrate synaptic and junctional neurotransmissions. A synapse is a specialized focal contact between the presynaptic active zone capable of ultrafast release of soluble transmitters and the postsynaptic density that cluster ionotropic receptors. The presynaptic and the postsynaptic areas are separated by the 'closed' synaptic cavity. The physiological hallmark of the synapse is ultrafast postsynaptic potentials lasting milliseconds. In contrast, junctions are juxtapositions of nerve terminals and the effector cells without clear synaptic specializations and the junctional space is 'open' to the extracellular space. Based on the nature of the transmitters, postjunctional receptors and their separation from the release sites, the junctions can be divided into 'close' and 'wide' junctions. Functionally, the 'close' and the 'wide' junctions can be distinguished by postjunctional potentials lasting ~1s and tens of seconds, respectively. Both synaptic and junctional communications are common between neurons; however, junctional transmission is the rule at many neuro-non-neural effectors.

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