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6.7:

シナプス伝達

JoVE 核
生物学
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JoVE 核 生物学
Synaptic Signaling

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ニューロンは,主にシナプスでの 科学的シグナル伝達を通じて,他の細胞と通信しています。これは、情報を送信するニューロンの シナプス前細胞の軸索終末が,受信するシナプス後細胞と交わる場所です。シグナルはシナプス小胞と呼ばれる 膜結合オルガネラ内の軸索末端に保存されている 神経伝達物質分子から構成されています。活動電位として知られている電気信号が シナプス前ニューロンで発生すると、細胞膜に融合するためにこれらの小胞を誘発します。小胞が融合すると、神経伝達物質が細胞間の狭い空間である 細胞間の狭い空間に放出されます。次に神経伝達物質は シナプス後受容体を横切って拡散し結合します。この結合はシナプス後細胞において応答を誘発し、活動電位が生じる可能性があります。この場合はニューロンです。シナプスシグナル伝達は、ニューロンが他の細胞に 情報を伝達することを可能にします。

6.7:

シナプス伝達

神経細胞は、シナプスと呼ばれる接合部でコミュニケーションをし、他の神経細胞や筋肉など標的細胞の活動を興奮させたり抑制させます。シナプスは化学的なものと電気的なものがあります。

多くのシナプスは化学的なものです。つまり、電気的なインパルス(活動電位)が化学的なメッセンジャーの放出を刺激します。これらの化学的メッセンジャーは神経伝達物質と呼ばれます。信号を送る側のニューロンはシナプス前ニューロンと呼ばれます。信号を受け取る側のニューロンはシナプス後ニューロンです。

シナプス前ニューロンは軸索を伝わる活動電位を発生させます。軸索の末端には、神経伝達物質が入った小胞があります。活動電位は、軸索末端の膜にある電位依存性カルシウムイオンチャネルを開きます。シナプス前細胞にCa2+が急速に入り込み(外部のCa2+濃度が高いため)、小胞が軸索末端の膜と融合して神経伝達物質を放出します。

シナプス前細胞とシナプス後細胞の間はシナプス間隙と呼ばれます。シナプス前細胞から放出された神経伝達物質は、速やかにシナプス間隙に入り込み、シナプス後細胞の受容体に結合します。この神経伝達物質の結合により、シナプス後細胞ではイオンチャネルの開閉などの化学的変化が起こります。その結果、シナプス後細胞の膜電位が変化し、活動電位が発生しやすくなったり、しにくくなったりするのです。

シナプス内の神経伝達物質は、酵素によって分解されたり、シナプス前細胞に再吸収されたり、拡散したり、グリア細胞によって除去されたりして、シグナル伝達が終わります。

電気的なシナプスは、無脊椎動物と脊椎動物両方の神経系に存在します。化学シナプスに比べて幅が狭く、神経細胞間でイオンを直接伝達するため、信号の伝達が速くなります。しかし、化学的なシナプスとは異なり、電気的なシナプスはシナプス前からの信号を増幅したり変換することはできません。電気的シナプスは神経細胞の活動を同期させるので、イカの危険回避のように迅速で不変的な信号を制御するのに適しています。

ニューロンは、他の多くのニューロンに信号を送ったり、受け取ったりすることができます。シナプス後細胞が受け取った多数の入力の積分は、最終的に活動電位の発火パターンを決めます。

Suggested Reading

Kennedy, Mary B. “Synaptic Signaling in Learning and Memory.” Cold Spring Harbor Perspectives in Biology 8, no. 2 (February 2016). [Source]