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海馬齒狀回星形膠質(zhì)細(xì)胞的長(zhǎng)時(shí)程增強(qiáng)

發(fā)布時(shí)間:2018-03-07 18:48

  本文選題:長(zhǎng)時(shí)程增強(qiáng) 切入點(diǎn):星形膠質(zhì)細(xì)胞 出處:《浙江大學(xué)》2005年博士論文 論文類型:學(xué)位論文


【摘要】:神經(jīng)元是神經(jīng)系統(tǒng)的主要功能細(xì)胞,它們通過形成突觸結(jié)構(gòu),即突觸前末梢和突觸后神經(jīng)元組成的化學(xué)性突觸,執(zhí)行可塑性的突觸信號(hào)傳遞,完成神經(jīng)系統(tǒng)的通訊功能。星形膠質(zhì)細(xì)胞是中樞神經(jīng)系統(tǒng)中存在的另一類細(xì)胞,它的數(shù)目遠(yuǎn)遠(yuǎn)多于神經(jīng)元,一直以來被認(rèn)為僅僅起了支持和營(yíng)養(yǎng)神經(jīng)元的作用,是維持神經(jīng)元正常功能活動(dòng)的輔助細(xì)胞。然而近年來,越來越多的證據(jù)支持這些星形膠質(zhì)細(xì)胞也參與了神經(jīng)元的信號(hào)傳遞,主動(dòng)的調(diào)節(jié)突觸傳遞和可塑性。在大腦皮層、海馬和小腦等大量的腦區(qū),這些膠質(zhì)細(xì)胞伸出大量細(xì)長(zhǎng)的突起,緊緊包繞著突觸,與突觸前末梢和突觸后神經(jīng)元共同構(gòu)成了一個(gè)三聯(lián)體突觸結(jié)構(gòu),為它們之間快速而有效的相互調(diào)控提供了結(jié)構(gòu)上的基礎(chǔ)。 最近10年來,膠質(zhì)細(xì)胞內(nèi)鈣信號(hào)的發(fā)現(xiàn)被認(rèn)為是星形膠質(zhì)細(xì)胞對(duì)神經(jīng)元的突觸傳遞和可塑性調(diào)控的主要途徑之一。已經(jīng)發(fā)現(xiàn)星形膠質(zhì)細(xì)胞膜上存在著神經(jīng)遞質(zhì)谷氨酸受體,它們能結(jié)合神經(jīng)元突觸前末梢釋放的谷氨酸,引起細(xì)胞內(nèi)鈣離子濃度的升高,形成所謂的鈣波和鈣振蕩,從而誘導(dǎo)膠質(zhì)細(xì)胞釋放多種新的生物活性物質(zhì),如ATP、谷氨酸、D型絲氨酸、腫瘤壞死因子和前列腺素E_2等,反作用于神經(jīng)元的突觸末梢,調(diào)控突觸前的釋放和突觸后的受體反應(yīng),改變突觸傳遞的效率。 目前已發(fā)現(xiàn)星形膠質(zhì)細(xì)胞膜上表達(dá)有各種各樣的離子通道和神經(jīng)遞質(zhì)受體,如各種鉀通道、鈣通道、甚至鈉通道,以及代謝型的和離子型的谷氨酸受體、γ-氨基丁酸受體等。
[Abstract]:Neurons are the main functional cells of the nervous system. They perform plastic synaptic signaling by forming synaptic structures, chemical synapses composed of presynaptic endings and postsynaptic neurons. The astrocytes are the other type of cells in the central nervous system that are far more numerous than neurons and have long been thought to only act as support and nutritional neurons. These astrocytes are auxiliaries that maintain normal neuronal function. In recent years, however, there has been increasing evidence that these astrocytes are also involved in neuronal signaling, active regulation of synaptic transmission and plasticity. A large number of brain regions, such as the hippocampus and the cerebellum, in which glial cells protrude a large number of slender protuberances that tightly encircle the synapses and form a triplet synaptic structure with presynaptic endings and postsynaptic neurons. It provides a structural basis for rapid and effective mutual regulation between them. In the last 10 years, the discovery of calcium signal in glial cells has been considered as one of the main pathways of synaptic transmission and plasticity of astrocytes. They can combine glutamate released by the presynaptic terminals of neurons and cause the increase of intracellular calcium concentration, forming so-called calcium waves and calcium oscillations, thus inducing glial cells to release many new bioactive substances. For example, ATP, glutamate D-type serine, tumor necrosis factor and prostaglandin E _ 2 counteract the synaptic endings of neurons, regulate presynaptic release and postsynaptic receptor response, and change the efficiency of synaptic transmission. A variety of ion channels and neurotransmitter receptors, such as potassium channels, calcium channels, even sodium channels, as well as metabolic and ionic glutamate receptors and 緯 -aminobutyric acid receptors, have been found in astrocytes.
【學(xué)位授予單位】:浙江大學(xué)
【學(xué)位級(jí)別】:博士
【學(xué)位授予年份】:2005
【分類號(hào)】:R33

【共引文獻(xiàn)】

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本文編號(hào):1580506

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