Хімічний синапс: відмінності між версіями

[перевірена версія][перевірена версія]
Вилучено вміст Додано вміст
м replaced: в якості → як (2) за допомогою AWB
м Тут саме "вмикає"
Мітка: Скасування
 
(Не показані 15 проміжних версій 8 користувачів)
Рядок 1:
{{refimprove|дата=липень 2015}}
[[Файл:Synapse Illustration uk.svg|thumb|300px|Схема процесу передачі нервового сигналу в хімічному синапсі]]
[[Файл:Nerve impulse.gif|thumb|Передача потенціалу дії через хімічний синапс. Червоним показані іони кальцію, жовтим — натрію, зеленим — [[нейромедіатор]]и]]
'''Хімічний [[синапс]]''' - особливий тип [[міжклітинний контакт|міжклітинного контакту]] між [[нейрон]]ом і клітиною-мішенню. У даного типу синапсу роль посередника (медіатора) передачі виконує хімічна речовина.
'''Хімі́чний сина́пс'''
 
Складається з трьох основних частин: нервового закінчення з ''пресинаптичною мембраною'', ''постсинаптичної мембрани'' клітини-мішені і ''синаптичної щілини'' між ними.
 
== Структура хімічного синапсу ==
Рядок 20 ⟶ 21:
== Механізм передачі нервового імпульсу ==
 
Надходження електричного імпульсу до пресинаптичного пухирця вмикає процес синаптичної передачі, першим етапом якої є входження [[іон]]ів СаCa<sup>2+</sup> ззовні до пресинапсу через спеціалізовані [[кальцій|кальцієві]] канали]], що локалізовані біля синаптичної щілини. [[кальцій у біології|СаCa]]<sup>2+</sup> за допомогою невідомого поки що повністю механізму активує везикули, які сукупчені біля МПВ, а ті вивільняють медіатор в синаптичну щілину. Іони СаCa<sup>2+</sup>, після активації ними везикул з медіатором, миттєво (за час порядку кількох мікросекунд) деактивуються завдяки депонуванню в [[мітохондрія]]х та везикулах пресинапсу.
 
Молекули медіатора, що вивільняються з пресинапсу, зв'язуються з рецепторами на постсинаптичній мембрані, в результаті чого в рецепторних макромолекулах відкриваються іонні канали (у випадку канальних рецепторів, що є найбільш розповсюдженим їхнім типом; при роботі рецепторів інших типів механізм передачі сигналу відрізняється). Іони, що починають надходити всередину постсинаптичної клітини через відкриті канали, змінюють заряд її мембрани, що призводить до часткової деполярізації мембрани і, як наслідок, провокування генерації постсинаптичною клітиною потенціалу дії (у випадку впливу на постсинаптичну клітину збуджувальних синапсів), або гіперполярізації мембрани і, таким чином, блокування генерації потенціалу дії (у випадку впливу тормознихгальмівних синапсів).
 
=== Квантово-везикулярна гіпотеза ===
 
Найпоширеніша до останнього часу як пояснення механізму вивільнення медіатора з пресинапса гіпотеза квантово-везикулярного екзоцитозу (КВЕ) має на увазі, що «пакет», або [[квант]] медіатору міститься в одній везикулі і вивільняється при екзоцитозі (при цьому мембрана везикули зливається з клітинною пресинаптичною мембраною). Це довгий час було превалюючою гіпотезою&nbsp;— незважаючи на той факт, що кореляція між рівнем вивільнення медіатора (або постсинаптичними потенціалами) та кількістю везикул в пресинапсі відсутня<ref>Fox & Kriebel, 1997 [httphttps://www.ncbi.nlm.nih.gov/entrez/query.fcgi?cmd=Retrieve&db=PubMed&list_uids=9163540&dopt=Abstract Fox & Kriebel, 1997]</ref>. Окрім того, гіпотеза КВЕ має і інші істотні недоліки.
 
Фізіологічним підґрунтям саме квантованого вивільнення медіатора має бути однакова кількість цього медіатора в кожній везикулі. Гіпотеза КВЕ в класичному вигляді не пристосована до опису ефектів квантів різного розміру (або різної кількості медіатора) що можуть бути вивільнені при одному акті екзоцитозу. При цьому треба прийняти до уваги, що в одному і тому ж пресинаптичному бутоні можуть спостерігатись везикули різного розміру; окрім того, не знайдено кореляції між розміром везикули та кількістю медіатора в ній (тобто його концентрація в везикулах теж може бути різною). Більш того, в денервованому нервово-м'язевому з'єднанні (або нервово-м'язевому синапсі) [[шваннівська клітина|шваннівські клітини]] генерують більшу кількість [[мініатюрний постсинаптичний потенціал|мініатюрних постсинаптичних потенціалів]], аніж спостерігається в синапсі до денервації, незважаючи на повну відсутність пресинаптичних везикул в цих клітинах, локалізованих в районі пресинаптичного бутону<ref>Kriebel et al., 1978 [httphttps://www.ncbi.nlm.nih.gov/entrez/query.fcgi?cmd=Retrieve&db=PubMed&list_uids=680555&dopt=Abstract Kriebel et al., 1978]</ref>.
 
=== Гіпотеза пороцитозу ===
 
Існують істотні експериментальні підтвердження про те, що медіатор секретується в синаптичну щілину завдяки синхронній активації гексагональних груп МПВ (див. вище) та приєднаних до них везикул<ref>Kriebel et al.,2000[httphttps://www.ncbi.nlm.nih.gov/entrez/query.fcgi?cmd=Retrieve&db=pubmed&dopt=Abstract&list_uids=15672356&query_hl=3 Kriebel et al.,2000]</ref>, що стало підґрунтям для формулювання гіпотези ''пороцитозу''. Ця гіпотеза базується на спостереженні, що приєднані до МПВ везикули при надходженні [[потенціал дії|потенціалу дії]] синхронно скорочуються і при цьому секретують в синаптичну щілину щоразу однакову кількість медіатора, вивільняючи тільки частину вмісту кожної з шести везикул. Сам по собі термін «пороцитоз» походить від [[грецька мова|грецьких]] слів poro (що означає пори) та cytosis (описує перенос хімічних субстанцій через плазматичну мембрану клітини).
 
Більшість експериментальних даних щодо функціонування моносинаптичних міжклітинних з'єднань отримано завдяки дослідженням ізольованих нервово-м'язевих контактів. Як і в міжнейронних, в нервово-м'язевих синапсах МПВ формують впорядковані гексагональні структури <ref>[httphttps://www.ncbi.nlm.nih.gov/entrez/query.fcgi?cmd=Retrieve&db=PubMed&list_uids=11206537&dopt=Abstract (Harlow et al., 2001)]</ref>. Кожна з таких гексагональних структур може бути визначена як «синаптомер»&nbsp;— тобто структура, яка є елементарною одиницею в процесі секреції медіатора. Синаптомер містить, окрім власне порових заглиблень, протеїнові нитчаті структури, які утримують везикули лінійно впорядкованими; існування аналогічних структур доведено і для синапсів в [[центральна нервова система|центральній нервовій системі]] (ЦНС).
 
Як було вказано вище, пороцитозний механізм генерує квант нейромедіатора, але без того, щоб мембрана індивідуальної везикули повністю зливалась з пресинаптичною мембраною. Малий [[коефіцієнт варіації]] (<3%) у величин постсинаптичних потенціалів є індикатором того, що в одиничному синапсі наявні не більше як 200 синаптомерів <ref>[httphttps://www.ncbi.nlm.nih.gov/entrez/query.fcgi?cmd=Retrieve&db=PubMed&list_uids=10704236&dopt=Abstract (Kriebel & Keller, 1999)]</ref>, кожний з яких секретує один квант медіатора у відповідь на один [[потенціал дії]] <ref>[httphttps://www.ncbi.nlm.nih.gov/entrez/query.fcgi?cmd=Retrieve&db=PubMed&list_uids=9017200&dopt=Abstract (Quastel, 1997)]</ref>. 200 ділянок вивільнення (тобто синаптомерів, які вивільняють медіатор), знайдених на невеликому м'язевому волокні дозволяють розрахувати максимальний квантовий ліміт, що дорівнює одній ділянці вивільнення на мікрометр довжини синаптичного контакту <ref>[httphttps://www.ncbi.nlm.nih.gov/entrez/query.fcgi?cmd=Retrieve&db=pubmed&dopt=Abstract&list_uids=15672356&query_hl=3 (Kriebel et al., 2000)]</ref>; це спостереження виключає можливість існування квантів медіатору, що забезпечують передачу нервового сигналу, в об'ємі однієї везикули.
 
=== Порівняння гіпотез пороцитозу та квантово-везикулярної ===
Рядок 43 ⟶ 44:
 
<!-- [[Файл:Synapse microimage.jpg|thumb|400px|1&nbsp;— Нейрон вентрального корінця [[спинний мозок|спинного мозку]] з синапсами та аксоном, що відходить від ного. 2&nbsp;— Два синапси (Тип 1) [[головний мозок|головного мозку]]. До лівого в площині перерізу підходить претермінальний аксон (х 100&nbsp;000). 3&nbsp;— Частина інгібіторного хімічного синапсу (праворуч) з сплюснутими везикулами та забарвленим ущільненням пресинаптичної мембрани (вказано стрілкою). Ліворуч, для порівняння, частина збуджувального синапсу з круглими везикулами. ''Умовні позначення: а&nbsp;— аксон; ах&nbsp;— претермінальний аксон; dp&nbsp;— ущільнені виступи; m&nbsp;— мітохондрія; р&nbsp;— пресинаптична мембрана; ро&nbsp;— постсинаптична мембрана; sv&nbsp;— пресинаптичні везикули''.]] -->
 
== Види хімічних синапсів ==
 
На сучасному етапі вивчення синапсів все ще не стало можливим вироблення загальної класифікації цих структур на структурно-функціональному підґрунті. Анатомічно синапси можуть знаходитись на дендритних стовбурах, на кінцевих дендритних відгалуженнях, на тілі нейрону, або навіть на аксональних терміналах інших синапсів&nbsp;— в такому випадку до процесу передачі сигналу залучаються рецептори і на пресинаптичній мембрані іншого синапсу. Чітка локалізація гальмівних та збуджувальних синапсів на різних частинах [[нейрон]]у простежується лише в деяких випадках. Наприклад, в [[спинний мозок|спинному мозку]] пірамідальні нейрони утворюють інгібіторні (гальмівні) синапси на тілі клітини, а збуджувальні&nbsp;— на кінцевих відгалудженняхвідгалуженнях дендритів. Аналогічне анатомічне впорядкування характерне для клітин Пуркін'є в [[мозочок|мозочку]]. Але, загалом, всеоохоплюючих закономірностей розташування синапсів на нейроні наразі не сформульовано.
 
Завдяки забарвленню іонами важких [[метали|металів]] синапси були поділені на два типи, що часто називаються Gray-1 та Gray-2. Для типу 1 характерна наявність інтенсивного постсинаптичного ущільнення і синаптична щілина шириною 30 нанометрів; ущільнення розповсюджене практично на всю постсинаптичну мембрану (див. мікрофотографію). Тип 2 демонструє набагато менш виражене забарвлене ущільнення, і ширину синаптичної щілини, що дорівнює 20 нанометрам. Як показано в дослідах на [[гіпокамп (анатомічний)|гіпокампі]] та [[головний мозок|головному мозку]], локалізовані там синапси типу 1 є збуджувальними, а типу 2&nbsp;— гальмівними. За деякими даними, ця кореляція спостерігається також в корі та в інших частинах головного мозку [[ссавці]]в, але в спинному мозку майже не спостерігається.
Рядок 58 ⟶ 60:
* [[Змішаний синапс]]
 
== ЛітератураДжерела ==
{{references}}
 
{{Перекласти|en|Chemical synapse|дата=червень 2017}}
{{Вікіфікувати|дата=березень 2008}}
{{Нейронауки-доробити}}
 
{{Портали|Біологія}}
 
[[Категорія:НейрофізіологіяКлітинна нейрофізіологія]]
[[Категорія:ВибраніБудова статті з біологіїнейрона]]