Úvodní stránka | Tato stránka v originále

Synapse

Synapses jsou specializované křižovatky přes které buňky nervové soustavy signál jednomu jiný a non-neuronové buňky takový jako svaly nebo žlázy. Synapses definovat obvody ve kterém neurons centrálního nervového systému propojit. Oni jsou tak rozhodující pro biologické výpočty, které underlie vnímání a myslely. Oni také poskytnou prostředek přes kterého nervová soustava připojuje se na a kontroluje jiné systémy těla.

Tabulka s obsahem
1 anatomie a struktura
2 signalizovat přes chemikálii synapses
3 synaptická síla
4 začleněnní synaptických vstupů
5 popsal vlastnosti a pravidlo

Anatomie a struktura

U typický synapse, takový jako dendritická páteř, houba-tvarovaný pupen vyčnívá od každého dvou buňek a čepice těchto pupenů stisknou byt proti jednomu jiný. U tohoto rozhraní, membraness dvou buňek lemovat každého jiný přes štíhlou mezeru, těsnost kterého umožní signalizující molekuly známé jako neurotransmitters k povolení rychle z jedné buňky k jiný rozšiřováním. Tato mezera je někdy nazývána synaptickou štěrbinou.

Takový synapses, který být známý jak chemikálie synapses, být nutně asymetrický oba ve struktuře a v jak oni operují. Jediný takzvaný pre-synaptický neuron vylučuje neurotransmitter, který váže k receptorss obkladu do synapse od pošta-synaptický buňka. Pre-synaptický terminál nervu obecně pučí od špičky axonu, zatímco pošta-synaptický cílový povrch typicky se objeví na dendrite, těle buňky nebo dalším díle buňky.

Signalizovat přes chemikálii synapses

Vydání neurotransmitter je odjištěno příchodem nervového impulsu (nebo akční potenciál) a nastane přes neobvykle rychlý proces buněčného vylučování: Uvnitř pre-synaptický nervový terminál, vesicles obsahující neurotransmitter sedí “zakotvený” a připravený u synaptické blány. Přicházející akční potenciál produkuje příliv iontů vápníku přes napětí-závislý, vápník-výběrový iont soustřeďuje, na kterém místě vesicles se sloučí s blánou a pustí jejich obsah k venku. Receptory na protější straně synaptické mezery svážou neurotransmitter molekuly a odpovědí zahajovacími blízkými iontovými kanály v poště-synaptická buněčná membrána, působit ionty ke spěchu v nebo vnější a měnící se místní transmembrane potenciální buňky. Výsledek je excitační, v případě depolarizing proudů, nebo inhibitory v případě hyperpolarizing proudů. Zda synapse je excitační nebo inhibitory závisí na jakém typu (s) kanálu iontu řídit poštu-synaptický proud, který podle pořadí je funkce druhu receptorů a neurotransmitter zaměstnaná u synapse.

Synaptická síla

Množství proudu, nebo více přísně změna v potenciálu transmembrane, závisí na “síle” synapse, který je podřízený biologickému pravidlu. Jeden regulační trigger zahrnuje jednoduchou shodu potentials akce v synaptically spojených buňkách. Protože shoda smyslových podnětů (zvuk zvonku a vůně masa, například, v experimentech Pavlov) moci dát svah asociativnímu učení nebo předurčení, neuroscientists předpokládaly to synaptické zesilování přes současnou aktivitu v dva neurons síla underlie učení a paměť. Toto je známé jako Hebbian teorie, zatímco proměnlivost synaptické síly je často odkazoval se na jako synaptická plastičnost.

Začleněnní synaptických vstupů

Obecně, jestliže excitační synapse je silný, akční potenciál v pre-synaptický neuron odjistí jiného v poště-synaptická buňka; zatímco u slabý synapse excitační pošta-synaptický potenciál (“EPSP”) nedosáhne prahu pro zahájení akčního potenciálu. V mozku, nicméně, každý neuron typicky se připojí nebo “synapses” k mnoho jiní, a podobně každý přjímá synaptický “vstupy” od mnoho jiní. Když akce potentials “oheň” současně v několik neurons to slabě synapse na samotné buňce, oni mohou zavést popud v té buňce dokonce ačkoli synapses být slabý. Tímto způsobem výstup neuron smět záviset na vstupu mnoho jiní, každý který může mít různou míru vlivu, opírat se o sílu jeho synapse s tím neuron. Komplexní vstupně-výstupní vztahy tvoří východisko pro tranzistor- založené výpočty v počítačích, a tak být myšlenka k číslu podobně v nervových obvodech.

Popsané vlastnosti a pravidlo

Následovat fúzi synaptického vesicles a vydání molekul vysílače do synaptické štěrbiny, neurotransmitter je rychle vyčištěn od prostoru pro znovupoužití specializovanými blánovýma bílkovinami v poště-synaptická blána. Toto “re-vychytávání” předejde”desenzibilizace” pošty-synaptické receptory a zajistí to následovat akci potentials vylákají stejnou velikost EPSP. Nutnost re-vychytávání a jev desenzibilizace v receptorech a kanálech iontu znamená to síla synapse smět ve skutečnosti se zmenšit jako řada akce potentials přijedou do rychlého pořadí -- jev, který dává svah k takzvaný kmitočtová závislost synapses. Nervová soustava využívá tuto vlastnost pro výpočetní účely, a zřejmě ladí jeho synapses přes takové prostředky jak phosphorylation zahrnutých bílkovin. Velikost, číslo a naplněná rychlost vesicles také jsou podřízení pravidlu, jak je mnoho jiných prvků synaptického přenosu. Drogy známé jako výběrový serotonin re-inhibitory vychytávání nebo SSRIss ovlivní jistý synapses tím, že zabrání re-vychytávání neurotransmitter serotonin.


Analogií k pravdivý synapses popsal nahoře, rozhraní mezi antigenem představovat buňku a lymphocyte je někdy nazvaný immunological synapse.
Synapse je také jméno DA-IICT' s ročenka techfest (technický festival). Se odhlásit http://synapse.da-iict.org