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単一の中央シナプスにおける二重成分NMDA受容体電流

E D'Angelo1, P Rossi, J Garthwaite

  • 1Department of Physiology, University of Liverpool, UK.

Nature
|August 2, 1990
PubMed
まとめ

単一のシナプスにおけるN-メチル-D-アスパルテート (NMDA) 受容体機能の調査は,速い電流に遅い電流が続くことを明らかにします. この発見は,中枢ニューロンにおけるNMDA受容体の働きに関する以前のモデルに異議を唱えるものである.

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科学分野:

  • 神経科学は神経科学である.
  • シナプス伝送 シナプス伝送
  • 受容体生理学 受容体生理学

背景:

  • N-メチル-D-アスパルテート (NMDA) 受容体機能の現在の理解は,培養ニューロンと人工アゴニストを使用した研究に大きく依存しています.
  • ネイティブシナプス環境におけるNMDA受容体のメカニズムを調査することは,複雑なニューロン構造と多数のシナプス入力により困難です.
  • 正常なニューロンにおけるNMDA受容体媒介のシナプスポテンシャルの遅い時間経過は,単一チャネル運動学によって完全に説明されません.

研究 の 目的:

  • ネイティブニューロン環境における単一の刺激シナプスレベルで,NMDA受容体媒介のシナプス電流を分析する.
  • 小脳小粒細胞における基本的なNMDA受容体電流の特性と運動を調査する.
  • NMDA受容体媒介のシナプスポテンシャルの遅いコンポーネントの起源を明らかにする.

主な方法:

  • cerebellar granule cells in situ に適用された高解像度の全細胞記録技術.
  • 固有のグルタミン酸の放出後にNMDA受容体によって媒介される基本的なシナプス電流の分析.
  • シナプス電流の電圧依存分析とコアゴニストの役割.

主要な成果:

  • 基本的なNMDA受容体媒介のシナプス電流は,以前の予想に反して,速い成分に遅い成分が続くことを示しています.
  • 速い電流と遅い電流はどちらも電圧に依存しており,電圧感受性には微妙な違いがあります.
  • グリシンは,これらのNMDA受容体媒介の電流の観測に不可欠です.

結論:

  • 単一のシナプスにおけるNMDA受容体活性化の運動学は,これまで考えられていたよりも複雑である.
  • 速流と遅流の両方のコンポーネントの存在は,複雑なポストシナプスメカニズムを示唆しています.
  • グリシンの重要な役割は,中央シナプスのNMDA受容体活性を調節する上でその重要性を強調しています.