10.5F:シナプス

化学的および電気的シナプス

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化学的シナプス:A:シナプス前ニューロンB:シナプス後ニュー 神経伝達物質は、シナプス前ニューロン内のシナプス小胞に格納されている(2)。 活動電位を受け取ると、神経伝達物質はシナプス裂け目に分泌され(3&4)、シナプス後ニューロンの受容体に結合する(5)。

シナプスには二つの種類があります:電気的シナプスと化学的シナプス。

化学シナプスでは、シナプス前ニューロンの原形質膜は、シナプス後細胞の原形質膜と密接に関連しており、シナプス裂孔と呼ばれる間のギャップ シナプスは、密接な関連を維持する前および後のシナプス細胞の両方から突出したシナプス接着分子の発現によって安定化される。

シナプス前の軸索に活動電位が到着すると、神経伝達物質は、電圧ゲートカルシウムチャネルの作用を介してシナプス裂け目に放出される。 この神経伝達物質は、電気応答または二次メッセンジャー経路の活性化を誘発することができるシナプス後細胞の原形質膜に位置する受容体に結合 受容体シグナル伝達の複雑さのために、化学シナプスは、シナプス後の細胞に複雑な効果を有することができ、信号の強さがシナプス後の細胞に増

電気シナプスでは、シナプス前およびシナプス後の細胞膜は融合し、電流を流すことができるギャップ接合と呼ばれる特別なチャネルによっ これらのギャップ接合には、イオンと小分子があるニューロンから次のニューロンに直接流れることを可能にするコネキシオンタンパク質が含まれています。 ニューロンは電気的に結合されており、これらのシナプス間での伝達は非常に迅速であり、化学シナプスよりも高速な信号処理を可能にする。 しかし、その性質のために、電気シナプスは信号強度の利得を誘導することはできません。

電気シナプスを形成するギャップ接合の図。電気シナプス:前および後のシナプス細胞の膜が融合し、ギャップ接合によって穿刺される。 開いたときそれらは血しょう膜を渡るイオンの急速な拡散を可能にしシナプスを渡る急速で、連続的な信号処理を可能にする。

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