神經系統中的突觸

神經衝動從神經元傳遞到神經元

中樞神經系統中 ,突觸是神經元末端的一個小缺口,允許信號從一個神經元傳遞到另一個神經元。 發現神經細胞與其他神經細胞連接的突觸。 突觸是大腦功能的關鍵,特別是在記憶方面

什麼突觸做

當神經信號到達神經元末端時,它不能簡單地繼續到下一個單元。

相反,它必須觸發神經遞質的釋放,然後神經遞質可以將衝動跨越突觸傳遞到下一個神經元。

一旦神經衝動觸發了神經遞質的釋放,這些化學信使穿過微小的突觸間隙並被下一個細胞表面上的受體吸收。 這些受體的作用非常像鎖,而神經遞質的功能非常像鑰匙。 神經遞質可能激發它們結合或抑制它的神經元。

想想神經信號就像電流一樣,神經元像電線一樣。 突觸將是將電流連接到燈(或您選擇的其他電器)的電源插座或接線盒,使燈點亮。

突觸的部分

突觸由三個主要部分組成:

電脈衝沿著神經元的軸突傳播,然後觸發釋放含有神經遞質的小囊泡。 這些囊泡然後會與突觸前細胞的膜結合,將神經遞質釋放到突觸中。 這些化學信使穿過突觸間隙並與下一個神經細胞中的受體位點連接,引發一種被稱為動作電位的電脈衝。

類型

有兩種主要類型的突觸:

化學突觸:首先是化學突觸與突觸前神經元中的電活動觸發釋放化學信使,即神經遞質。 神經遞質彌散穿過突觸並與突觸後細胞的特異性受體結合。 神經遞質然後激發或抑制突觸後神經元。 激勵導致動作電位的激發,同時抑制阻止信號的傳播。

電突觸 :在這種類型中,兩個神經元通過稱為間隙連接的專用通道連接。 電突觸允許電信號從突觸前細胞快速傳播到突觸後細胞,從而迅速加速信號傳遞。 電突觸之間的差距遠小於化學突觸(大約3.5納米與20納米相比)。 連接兩個細胞的特殊蛋白質通道可以使來自突觸前神經元的正電流直接流入突觸後細胞。

電突觸傳遞信號比化學突觸更快。 雖然化學突觸中的傳輸速度可能需要幾毫秒,但電突觸處的傳輸幾乎是瞬間的。

在化學突觸可以是興奮性或抑制性的情況下,電突觸僅是興奮性的。

雖然電突觸具有速度優勢,但信號強度隨著從一個細胞傳播到下一個細胞而減弱。 由於這種信號強度的喪失,它需要一個非常大的突觸前神經元來影響更小的突觸後神經元。 化學突觸可能較慢,但它們可以傳輸信息而不會有任何信號強度損失。 非常小的突觸前神經元也能夠影響甚至非常大的突觸後細胞。

歷史

1897年,生理學家邁克爾福斯特在其“生理學教科書”中首次提出突觸這一術語,它源於希臘語的聯會 ,意思是“連接”。

>來源:

> Freberg LA。 發現行為神經科學 波士頓:Cengage學習。 2016年

> Freberg LA。 發現生物心理學 ,第二版。 貝爾蒙特,加州:Wadsworth,Cengage學習。 2010