이 문서에서는 왕새우 걸을 수있는 다리의 신근 근육에 신경 반응의 electrophysiological 녹음을 실시 방법과 신경 단말기가 높은 및 낮은 출력 신경 단말기 총 형태학의 차이를 보여 시각 아르하는 방법을 보여줍니다.
우리는 높은 (phasic)와 낮은 (토닉) 출력 모터 뉴런은 왕새우 걸을 수있는 다리의 신근 근육 innervating위한 시냅스 응답 electrophysiological 녹음을 폭로하고 수행하는 방법을 자세히 설명합니다. 뚜렷한 차이 phasic와 토닉 신경 터미널의 생리와 형태에 존재한다. 토닉의 축삭은 매우 중요한 더 강하게 phasic 축삭보다 얼룩 걸릴 수 있도록, 많은 사람들이 더 mitochondria가 포함되어 있습니다. 토닉 터미널 varicosities 있고, phasic 터미널 사상이다. 토닉 터미널은 시냅스 효능이 적은 있지만 극적으로 촉진 반응을 보여줍니다. 반면, phasic 터미널 quantal 효능 높은 있지만 고주파 자극과 신경 우울증을 보여줍니다. quantal 출력은 시각 신경 터미널을 통해 직접 배치 초점 macropatch 전극과 측정됩니다. phasic와 토닉 두 터미널은 형태학의와 생리 차별 화를위한 그 뉴런의 고유한 차이보다는 근육에서 차등 역행 피드백, 계정을 제안 같은 근육 섬유를 신경을 분포시키다.
우리는 해부하다하는 방법, 기록 및 모두 높은 낮은 출력 단자가 동일한 근육 섬유를 신경을 분포시키다있는 독특한 왕새우 신경근육학 준비 신경 반응을 계량이 보고서에서 증명하고있다. 크레이 피쉬의 신경근육학 준비는 몇 흥분성의 모터 뉴런은 근육 신경을 분포시키다하는 데 필요한 있기 때문에, 척추 신경근육학의 분기점 이상의 많은 장점을 제공하고, 뉴런은 준비에서 준비 (앳우드, 1976)로 식별되기 때문입니다. 또한, 흥분성의 신경 전달 물질이 글루 탐 산염이고, 흥분성의 postsynaptic 잠재력 (EPSP)이 등급되며 따라서 등급 사건의 biophysical 특성은 척추 동물의 CNS 내의 뉴런의 dendrites 유사합니다. quantal 조류 그러나, postsynaptic 사이트 (쿠퍼 외., 1995)에 직접 모니터링할 수 있습니다.
phasic 신경의 반복 5 Hz에서 자극은 크게 몇 분 후에 우울이 될 큰 EPSPs에 상승을 제공합니다. 우울증의이 유형은 arthropod phasic 신경근육학 분기점 (라이언과 쿠퍼, 1996)에 일반적입니다. phasic 단말기와 함께 토닉 단말기의 존재는 하나가 postsynaptic 대상이 크게 phasic 모터 신경 세포의 대공황 도중 및 이후 수정 여부를 평가할 수 있습니다. (; 데자 – 샤와 쿠퍼, 2009. 데자 – 샤 외, 2008) 또한, 낮은 출력 단자는 시냅스 촉진을 기초 메커니즘을 조사하기 좋은 준비를 제공합니다
높은 출력 단자는 시냅스 우울증과 복구 프로세스의 속도에 변조를 조사하기 위해 플레이 그라운드를 제공합니다. 접근 및 가능한 준비가 시냅스 우울증 뒤에 메커니즘을 해독에 도움이 될 것입니다. 이 크레이 피쉬 다리 신근 준비에서 세로토닌의 외인성 응용 프로그램이 시냅스 시냅스 소포 우울증과 풀의 동원에 대한 조사를 발전시키는 잠재적인 수단의 복구를 조사하는 또 다른 도구입니다. 각 근육 섬유 phasic와 토닉 모두 모터 뉴런에 의해 innervated되므로이 준비, 몇 가지 실험 이점을 제공합니다.
세로토닌은 evoked 자극과 함께 출시되는 vesicles의 수를 증가하고 우울증 동안 회복을 촉진 때문에, 그것은 세로토닌의 현재와 융합의 가능성을 향상을위한 소포의 수영장 중 일부 변조가있다는 것을 분명하기 때문에 (존스톤 외., 2008 ; 록스든 외, 2006;. 스파크 외, 2004).. 로 우울한 상태로 반대 저주파 자극, 동안 presynaptic 신경 터미널 내에있는 소포의 수영장의 역학을 설명할 것입니다 모델은 또한 준비 가능 다양한 실험 프로토콜 중 고려해야합니다.
. Tsien 외, 그것은 재활용 vesicles의 나머지 endoplasmic reticulum (하라타 외, 2001을 통해 전통적인 느린 재활용 경로를 통해 이동 반면 소포 수영장의 약 30 %가, 빠른 재활용을 거쳐 다른 시스템에서 언급되었습니다. , 2001). 이러한 이중 경로 또한이 시스템에 나타날 수 있습니다. ATP는 다음 presynaptic 터미널의 우울 상태에서 부족한 도킹 및 undocking 경우가 발생되지 않을 수도 있습니다, 따라서, 더 많은 하역 vesicles은 시냅스 표면에 남아있는 것입니다. 터미널이 5 HT에 노출된 경우보다 vesicles이 빠르게 출시 이후, 그것은 더이 쉽게 releasable 수영장 (RRV) 내에 포함되는 가능합니다. 그러나, 우울 상태, 감소 ATP와 도킹 및 undocking가도 다시 시냅스 표면에서 언로 드 vesicles을 떠난 다섯 HT의 존재에 차단될 수 있습니다. 예비 데이터는 더 많은 vesicles이 연장 5 HT 노출과 자극, 다시 릴리스 능력 vesicles을 (존스톤 외에서 할 괴상한 수있는 빠르고 느린 재활용 경로에서 소포 수영장의 분포로 시간의 경과에 릴리스하는 것이 좋습니다 때문에. 2008;. 리뷰 – 데자 – 샤 외, 2008 참조; 데자 – 샤와 쿠퍼 2009)
postsynaptic 전류와 모터 신경 단말기의 정의 지역에서 하나의 콴타 조치의 초점 macropatch 레코딩의 기술로, 하나는 시냅스 우울증이 출시되고 적게 vesicles의 결과 또는 때문에 기능의 변경의 발생 여부를 확인하는 질문을 할 수 postsynaptic 수용체의. 그것은 vesicles가 동등한 칼슘 노출이 준비 phasic NMJ에서 융합으로 더 민감한 것을 표시되었습니다 (밀러 외. 2005 년), 높은에 대한 가능성이 계정 phasic 터미널 (Msghina 외의 quantal 내용을 의미하는. , 1998, 1999). 또한, 칼슘 결합 단백질 frequenin의 차이 (Jeromin 외., 1999)와 ultrastructure (킹 외., 1996) 차동 시냅스 효능 (쿠퍼에 기여외., 2003).
(.; 쿠퍼 외, 2003. Bradacs 외, 1997) 일부 이전 연구 신근 근육 섬유의 근육 표현형을 살펴 보았다. 혼합 섬유 종류에 왕새우의 순수 토닉 및 phasic 섬유 종류의 근육 분화의 규정을 비교, 듈리 innervated있는 다리 신근에 대한 같은 근육 표현형 발현 및 조절 (라프 램 보이즈 외, 2000 실마리를 제공할 수;. 손 동부 표준시 알, 2000;. 그리피스 외, 2001;. Mykles 외, 2002)..
많은 근본적인 질문 신경 생물학에서 해결될 수 남아이 준비 그들 중 일부를 태클에 도움이됩니다. 다리의 신근을 가지고 접근할 수도 분야에 관심이 오늘날의 몇 가지 주제는 다음과 같습니다 : 1) (우울증 Ca2의 감소로 인해 높은 출력 단자 사이 시냅스 우울증 기초 세포 메커니즘을 결정 + 항목, 유능한 부족 쉽게 releasable 소포 (RRV) 수영장, 및 / 또는 변경 postsynaptic 감수성?) 2) 빠른 복구, 3을 홍보하기 시냅스 우울증의 유도 후 적용하면 5 – HT의 기계론의 역할을 결정)은 결정 여부 quantal의 모양 자극 phasic 터미널에서 발생하는 전류는 시냅스 우울증의 사전 및 사후 시냅스 구성 요소를 해결하기 위해 우울증의 유도 기간 동안 변경되고 있습니다.
이 릴리스 사이트에서 직접 측정으로 시냅스의 성능 부하의 메커니즘을 주소 관련 정보를 얻기 위해 우리를 수 있기 때문에이 NMJ는 지속적인 연구와 미래를 수사하는 것이 중요합니다. 이 분야의 현재 연구는 5 – HT 및 소포의 수영장의 역학에 의해 시냅스 우울증 변조에 대한 정보를 제공하고 있습니다. 모든 신경 시스템에 관련된 시냅스 전달의 근본 기초와 관련이 그러한 주제.
The authors have nothing to disclose.
우리는 사설 도움 씨 크레이그 D. 슬레 이븐 (영어학과, 켄터키 대학) 감사합니다. 켄터키 대학, 생물 학부, 학부 연구과 예술 & 과학 대학 사무실에서 지원됩니다.