Intracelluláris és intercelluláris kommunikáció



Hasonló dokumentumok
Sejtek közötti kommunikáció

Sejtek közötti kommunikáció

9. előadás Sejtek közötti kommunikáció

1. Mi jellemző a connexin fehérjékre?

Egy idegsejt működése. a. Nyugalmi potenciál b. Transzport proteinek c. Akciós potenciál

Az idegsejtek kommunikációja. a. Szinaptikus jelátvitel b. Receptorok c. Szignál transzdukció neuronokban d. Neuromoduláció

a. Nyugalmi potenciál b. Transzport proteinek c. Akciós potenciál. Nyugalmi potenciál. 3 tényező határozza meg:

a. Szinaptikus jelátvitel b. Receptorok c. Szignál transzdukció neuronokban d. Neuromoduláció. Szinaptikus jelátvitel.

Idegsejtek közötti kommunikáció

Az orvosi biotechnológiai mesterképzés megfeleltetése az Európai Unió új társadalmi kihívásainak a Pécsi Tudományegyetemen és a Debreceni Egyetemen

Gyógyszerészeti neurobiológia. Idegélettan

Vezikuláris transzport

Egy idegsejt működése

A kémiai szinapszis (alapok)

Az ioncsatorna fehérjék szerkezete, működése és szabályozása. A patch-clamp technika

Receptorok és szignalizációs mechanizmusok

Sejt - kölcsönhatások az idegrendszerben

Az idegi működés strukturális és sejtes alapjai

Debreceni Egyetem Orvos- és Egészségtudományi Centrum Biofizikai és Sejtbiológiai Intézet

A sejtek közöti kommunikáció formái. BsC II. Sejtélettani alapok Dr. Fodor János

A transzportfolyamatok és a sejtek közötti kommunikáció

A jel-molekulák útja változó hosszúságú lehet. A jelátvitel. hírvivő molekula (messenger) elektromos formában kódolt információ

Szignalizáció - jelátvitel

IONCSATORNÁK. I. Szelektivitás és kapuzás. III. Szabályozás enzimek és alegységek által. IV. Akciós potenciál és szinaptikus átvitel

Az orvosi biotechnológiai mesterképzés megfeleltetése az Európai Unió új társadalmi kihívásainak a Pécsi Tudományegyetemen és a Debreceni Egyetemen

2. A jelutak komponensei. 1. Egy tipikus jelösvény sémája 2. Ligandok 3. Receptorok 4. Intracelluláris jelfehérjék

Receptorok, szignáltranszdukció jelátviteli mechanizmusok

Szignáltranszdukció Mediátorok (elsődleges hírvivők) az információ kémiailag kódolt

A transzportfolyamatok és a sejtek közötti kommunikáció

Jelutak. 2. A jelutak komponensei Egy tipikus jelösvény sémája. 2. Ligandok 3. Receptorok 4. Intracelluláris jelfehérjék

ÖSSZ-TARTALOM 1. Az alapok - 1. előadás 2. A jelutak komponensei 1. előadás 3. Főbb jelutak 2. előadás

Jelutak ÖSSZ TARTALOM. Jelutak. 1. a sejtkommunikáció alapjai

Interneurális kommunikáció

IONCSATORNÁK. Osztályozás töltéshordozók szerint: pozitív töltésű ion: Na+, K+, Ca2+ negatív töltésű ion: Cl-, HCO3-

A somatomotoros rendszer

Sejt - kölcsönhatások. az idegrendszerben és az immunrendszerben

A sejtmembrán szabályozó szerepe fiziológiás körülmények között és kóros állapotokban

Transzportfolyamatok a biológiai rendszerekben

Kommunikáció. Sejtek közötti kommunikáció

AZ IDEGSZÖVET Halasy Katalin

A sejtfelszíni receptorok három fő kategóriája

Membránpotenciál, akciós potenciál

ÖSSZ-TARTALOM. 1. Az alapok - 1. előadás 2. A jelutak komponensei 1. előadás 3. Főbb jelutak 2. előadás 4. Idegi kommunikáció 3.

S-2. Jelátviteli mechanizmusok

Élettan. Élettan: alapvető működési folyamatok elemzése, alapvetően kísérletes tudomány

-Két fő korlát: - asztrogliák rendkívüli morfológiája -Ca szignálok értelmezési nehézségei

Signáltranszdukciós útvonalak: Kívülről jövő információ aktiválja őket Sejtben keletkező metabolit aktiválja őket (mindkettő)

1. előadás Membránok felépítése, mebrán raftok, caveolák jellemzője, funkciói

Membránpotenciál. Nyugalmi membránpotenciál. Akciós potenciál

Sejtmozgás és adhézió Molekuláris biológia kurzus 8. hét. Kun Lídia Genetikai, Sejt és Immunbiológiai Intézet

Az endomembránrendszer részei.

sejt működés jovo.notebook March 13, 2018

Endocitózis - Exocitózis

NÖVÉNYGENETIKA. Az Agrármérnöki MSc szak tananyagfejlesztése TÁMOP /1/A

A sejtek közötti kommunikáció módjai és mechanizmusa. kommunikáció a szomszédos vagy a távoli sejtek között intracellulári jelátviteli folyamatok

Az orvosi biotechnológiai mesterképzés megfeleltetése az Európai Unió új társadalmi kihívásainak a Pécsi Tudományegyetemen és a Debreceni Egyetemen

Biológiai membránok és membrántranszport

Speciális működésű sejtek

8. előadás. Sejt-sejt kommunikáció és jelátvitel

Sejt- és fejlődésbiológia ea (zh2) / (Áttekintés) (1. csoport) : Start :42:23 : Felhasznált idő 00:00:14 Név: minta

CzB Élettan: a sejt

JELÁTVITEL I A JELÁTVITELRŐL ÁLTALÁBAN, RECEPTOROK INTRACELLULÁRIS (NUKLEÁRIS) RECEPTOROK G FEHÉRJÉHEZ KÖTÖTT RECEPTOROK

1b. Fehérje transzport

Eukariota állati sejt

Az ingerületi folyamat sejtélettani alapjai

Az idegrendszer és a hormonális rednszer szabályozó működése

Szinaptikus folyamatok

A Földön előforduló sejtek (pro- és eukarioták) közös és eltérő tulajdonságai. A sejtes szerveződés evolúciója.

Elektrofiziológiai alapjelenségek 1. Dr. Tóth András

TRANSZPORTFOLYAMATOK 1b. Fehérjék. 1b. FEHÉRJÉK TRANSZPORTJA A MEMBRÁNONOKBA ÉS A SEJTSZERVECSKÉK BELSEJÉBE ÁLTALÁNOS

Kevéssé fejlett, sejthártya betüremkedésekből. Citoplazmában, cirkuláris DNS, hisztonok nincsenek

ANATÓMIA FITNESS AKADÉMIA

Élettan. előadás tárgykód: bf1c1b10 ELTE TTK, fizika BSc félév: 2015/2016., I. időpont: csütörtök, 8:15 9:45

2011. október 11. Szabad János

Darvas Zsuzsa László Valéria. Sejtbiológia. Negyedik, átdolgozott kiadás

Ca 2+ Transients in Astrocyte Fine Processes Occur Via Ca 2+ Influx in the Adult Mouse Hippocampus

Szívelektrofiziológiai alapjelenségek. Dr. Tóth András 2018

IDEGSZÖVET 1. neuronok felépítése, típusai, végszervei 2. gliasejtek típusai és funkciója

Membránszerkezet, Membránpotenciál, Akciós potenciál. Biofizika szeminárium

TRANSZPORTFOLYAMATOK A SEJTEKBEN

KÉSZÍTETTE: BALOGH VERONIKA ELTE IDEGTUDOMÁNY ÉS HUMÁNBIOLÓGIA SZAKIRÁNY MSC 2015/16 II. FÉLÉV

A sejtek membránpotenciálja (MP)

Elektronmikroszkópos képek gyűjteménye az ÁOK-s hallgatók részére

Membrántranszport. Gyógyszerész előadás Dr. Barkó Szilvia

Biofizika I. DIFFÚZIÓ OZMÓZIS

A T sejt receptor (TCR) heterodimer

Fehérje szintézis 2. TRANSZLÁCIÓ Molekuláris biológia kurzus 7. hét. Kun Lídia Genetikai, Sejt- és immunbiológiai Intézet

16. A sejtek kommunikációja: jelátviteli folyamatok (szignál-transzdukció)

Jelzőmolekulák, receptorok és jelátvitel SZIGNÁLTRANSZDUKCIÓ

Elektrofiziológiai alapjelenségek. Dr. Tóth András

(1) A T sejtek aktiválása (2) Az ön reaktív T sejtek toleranciája. α lánc. β lánc. V α. V β. C β. C α.

Az akciós potenciál (AP) 2.rész. Szentandrássy Norbert

Jelzőmolekulák, receptorok és jelátvitel SZIGNÁLTRANSZDUKCIÓ

1. SEJT-, ÉS SZÖVETTAN. I. A sejt

Termodinamikai egyensúlyi potenciál (Nernst, Donnan). Diffúziós potenciál, Goldman-Hodgkin-Katz egyenlet.

AZ IDEGSEJTEK KÖZTI SZINAPTIKUS KOMMUNIKÁCIÓ Hájos Norbert. Összefoglaló

Endokrinológia. Közös jellemzők: nincs kivezetőcső, nincs végkamra - hámsejt csoportosulások. váladékuk a hormon

Jelátvitel az idegrendszerben:

Biokémiai és Molekuláris Biológiai Intézet. Sejtbiológiai alapok. Sarang Zsolt

térrészek elválasztása transzport jelátvitel Milyen a membrán szerkezete? Milyen a membrán szerkezete? lipid kettısréteg, hidrofil/hidrofób részek

Átírás:

Intracelluláris és intercelluláris kommunikáció

Transzportfolyamatok a sejten belül Ciklózis: Az endoplazma sejten belüli (sejtmag körüli) áramlása A ciklózis teszi lehetővé, hogy a sejten belül az egyik helyről a másikra (egyik organellumtól a másikhoz, a sejthártyához ill. onnan az organellumokhoz) különböző anyagok juthatnak el. vakuólumokhoz áramlás vezikulák áramlása

Sejtváz szerepe: Mikrofilament rendszer szerepe:

Elmozdulás aktin szálak mentén miozin segítségével: A mikrofilamentum rögzített, A miozin mozgékony, vándorol az aktin mikrofilamentum mentén, Intracelluláris szállításban szerep. Exo- és endocitózis: Sejthártyához kötődve sejthártya alakváltozásait irányítja

Mikrotibulus rendszer:

Sejten belül sejtszervecskék mozgásának irányítása: szekréciós vezikulák mikrotubulusok segítségével mozognak (kinezin dinein segítségével) Magorsófonalak kialakítása, kromoszómamozgások irányítása. sejtosztódás során

Intracelluláris vezikuláris transzport:

Sejten belüli vezikuláris transzport rendszer: A Golgi-ciszternák és az ER üregrendszere nincs közvetlen kapcsolatban egymással. Köztük anyagáramlás vezikuláris transzport segítségével. ER Golgi-készülékkel határos membránjairól vezikulák fűződnek le és a Golgi cisz oldalán egybeolvadnak az első ciszternával. Golgi készülék és lizoszómális rendszer közötti anyagáramlás is vezikulák segítségével. Golgi készülékből ER fehérjéi is vezikulákban jutnak vissza az ER-be. Szekréciós fehérjék vezikulákba csomagolva jutnak el a sejtmembránhoz.

Feladatai: Bioszintetikus termékek szállítása (piros) Endocitózissal bejutott anyagok feldolgozása (zöld) Helyreállító, homeosztatikus folyamatok (kék)

A vezikuláris transzport molekuláris alapjai: Megfelelő molekuláris egyezés (receptor/ligand) határozza meg a transzport irányát, a membránok fúzióját. A szállítás irányát a membrán összetevői határozzák meg ld. donor és target compartmentek

Vezikulák szortírozása, irányítása: Minden ER-be kerülő proteinen van egy ER szignál szekvencia: 9 vagy több hidrofób aminosavból áll. ER-ből vezikulában kerülnek tovább. Vezikulák membránjában különböző speciális fehérjék. COP-I, COP-II, clathrin stb Vezikulát fogadó organellumok membránjában SNARE fehérjéktől függ. Vezikula és a befogadó membránnak kompatibilis SNARE fehérjéket kell tartalmaznia az összeolvadáshoz.

A háromféle burok morfológiailag eltérő vezikula felszíneket hoz létre

A három burkolófehérjével ellátott vezikulák keletkezési helye, fehérje tartalma és fogadó organelluma eltérő

Konzervatív fehérjék. Minden eukariotában hasonló Clathryn fehérjék homológiája

Cop fehérjék szerepe: Vezikula képződés beindítása. Vezikula írányítása a rendeltetési helyére. Visszaolvadás megakadályozása COP-I: Golgi készülékből ER-be szállítás. COP-II: ER-ből Golgi felé

Vezikulatranszport az exocitózis és az endocitózis irányában is kapcsolódik. A lizoszomális enzimek clathrin burkolatú hólyagocskákban A szekréciós- és membránfehérjék szekréciós granulumokban jutnak el sejtfelszínhez. az apikális

SNARE proteinek szubcelluláris eloszlása SNARE soluble N-ethylmaleimide sensitive factor attachment protein receptor Syntaxin preszinaptikus membránban VAMP preszinaptikus membránban SNAP 25 szinaptikus vezikulá membránján Egyéb

Sejtek közötti kommunikáció Szerv/szövet homeosztázisa szempontjából fontos: A sejt érzékeli a változásokat környezetében és arra megfelelő választ ad. Többsejtűekben a szignál molekulák koordinálják a sejtek válaszát. Sejt által kibocsátott szignál egy sejtcsoport elszigetelésére is irányulhat.

Sejtek közötti kommunikáció típusai: Közvetlen: szomszédos sejtek citoplazmája összeköttetésben van pl gap junction-on keresztül Közvetett: valamilyen hírvivő molekula közbeiktatásával hormonok endokrin mediátorok parakrin neurotranszmitterek

Közvetlen kommunikáció:gap junction-ön keresztül Univerzális elterjedés az élővilágban, magasabb rendű növények kivételével ahol plazmodesmata-k vannak. Gerinces gap junction-t felépítő proteinek a connexinek. Gerincteleneknél connexin fehérjék mellett innexinek is vannak, ezeket kódoló gének nem homológok a connexin génekkel, de a kialakuló csatornák funkcionális sajátosságai hasonlítanak a connexin csatornákhoz. Gerincesekben és gerincelenekben is lehetnek pannexin fehérjék is amelyeket kódoló gén távoli rokonságban van az innexin génekkel. Humán betegségek ehhez a típushoz köthetők. Különösen gyakori, hogy örökletes bőr problémák connexin gén mutációhoz kötöttek.

Connexin fehérjék: Golgi készülékből származó hemicsatornák, Sejten belül rövid életidejűek Connexonok kialakulása megkezdődik a sejten belül az ER membránján, onnan jutnak el a hemicsatornák a transz-golgi oldalra és onnan a sejtmembránba Másik sejt hemicsatornáival együtt pórusokat formál 21 típus emberben majdnem minden sejttípus expresszál vmilyen connexint. foszfoproteinek, foszforilációval a csatorna működések regulációja történik.

Connexinekből álló gap junction-ok felépítése: a) Connexinek: integráns membránfehérjék, 4 transzmembrán domainjük, 2 extracelluláris hurkuk és intracelluláris C és N terminálisuk van. b) 6 connexin oligomerizálódik, hogy egy connexont, hemicsatornát alakítson ki. Két szomszédos sejt connexonjainak összekapcsolódásával jön létre a gap junction. A connexon kialakulhat homomer (egyforma), heteromer (különböző) connexinekből. Ha a gap junctionban a kétt sejt kapcsolódó connexijei eltérőek akkor heterotipus gap junction alakul ki. Mese és mtsai J. of Investigative Dermatology (2007) 127, 2516 24;

Gap junction: Connexonokból kialakult dinamikus struktúra. Központi connexonok vezikulába csomagolódva internálódnak Új connexonok gap junction szélére érkeznek.

Nem mindegyik connexon alakít ki intercelluláris csatornát. Szomszédos sejt csatornáival nem kiegészített connexonokon keresztül is lehet anyagkiáramlás: stessz reakcióknál és iszkémiánál fordul elő. Ezeken a connexonokon keresztül ATP, glutamát és NAD+ áramlik ki az extracelluláris térbe. Ezeknek a csatornáknak a reciklálási útvonala nem ismert Feltételezik, hogy beépülhetnek gap junctionba.

A különböző connexin típusok eltérő szelektivitást mutathatnak különböző anyagokra Ionokra nem, de másodlagos hírvivőkre szelektivek T a) Cx32 hemicsatornák permeábilisak camp-re és cgmpre is. Cx32 és Cx26 hetero connexon csak cgmp-re permeábilis, campre nem. b) Adenozin permeabilitása a Cx43 és CX32 connexonokon keresztül megváltozik ahogy egyre több poszfát csoportot adunk hozzá.

Réskapcsolaton átjutó anyagok: Ionok (K+, Ca2+) Másodlagos hírvivő molekulák (camp, cgmp, IP3) Kisméretű metabolitok (glükóz, RNS) 20-200 ps konduktancia Elegendő lehet akciós potenciál kiváltására Főleg gátló neuronok szinkronizálása történik így.

Pannexin fehérjék: Hemicsatornák és azt moduláló egységek Neuronális típusok Px1 és Px2 funkciói: Px1 alakít ki csatornát Px2-nek modulációs szerepe van Px1 csatornája nagy conductanciájú (550pS) nagyméretű pólus (ATP is átfér) A nagy pólus szelektivitást mutat. A különböző anyagok felvétele a csatornán keresztül általában membránpotenciáltól függ.

Réskapcsolaton keresztül megvalósuló működések: Szinkronizáció (neuronok, szívizom, simaizmok) Differenciáció Sejt növekedése Avasculáris szervek (szemlencse, epidermisz) metabolikus koordinációja Metabolitoc és szignál molekulák koncentrációjának kiegyenlítése Szomatikus génmutációk hatásának kompenzálása vérnyomás szabályozásban szerep: vasodilatációhozkell Neuronok migrációja sérül

Connexin mutáció következményei: Mutáció érintheti a connexon kialakulását és tuladonságait is. Bőr betegségek hátterében álló connexin mutációk hatása 3-féle hatásmechanizmuson keresztül érvényesül: (1) gátolhatja proteinek szállítást a plazmamembránhoz (2) gátolhatja a többi connexin kifejeződését (3) extracelluláris térbe vezető csatornákon keresztül nem regulált anyagkiáramlás lehet a sejtből. Mese és mtsai J. of Investigative Dermatology (2007) 127, 2516 24;

Közvetett kommunikáció: Jelmolekula közbeiktatásával történik Lépései: Jelmolekula szintézise: kulcs enzim prekurzorok - peptid hormonoknál Jelmolekula felhalmozása, felszabadítása: pl vezikulák, dokkoló mechanizmus jelenléte, Transzport: karrierek (apoláros molekulák esetén) egyébként diffúzió Jelérzékelés: receptorok a sejtmembránon vagy a citoplazmában Effektor rendszerek aktiválódása Jelmolekula eltávolítása: visszavétel, felvétel, extracellulárisan lebontás (Jelmolekula kritériuma, hogy az öt tulajdonsággal rendelkezzen)

Közvetett kommunikációra specializált sejtek: neuronok Neuron eltérő funkciójú részei: sejttest dendrit axon axonvégződés

Sejttest sejtszervecskéi, funkciói: Sejtmag: RNS szintézis Endoplazmatikus retikulum: fehérjék köztük membránfehérjék (receptorok, csatornák, transzporterek) szintézise, Ca2+ raktár Golgi készülék: fehérjék, neurotranszmitterek vezikulába csomagolása Mitokondriumok: energiatermelés, Ca2+ raktárak Nissl testek / Poliriboszómák: fehérje szintézis Axon részei funkciói: kialakult akciós potenciál eljuttatása az axonvégződésen levő szinapszisokhoz axoneredés: akciós potenciál kialakulási helye mikrotubulus rendszer: szinaptikus vezikulák és membránproteineket

tartalmazó vezikulák transzportja szigetelő réteg: mielin vagy velős hüvely: ingerületvezetés gyorsítása elágazódások Akció potenciál generációjához szükséges ioncsatornák Axonvégződés szinapszis preszinaptikus membránja aktív zóna: a preszinaptikus membrán mellett felsorakozott szinaptikus vezikulák többi szinaptikus vezikula kicsit távolabb VAMP fehérjékkel aktin filamentumokhoz mikrotubulusokhoz horganyozva. Dendrit neuronra érkező jelek fogadása

többszörösen elágazó struktúrák, vastagabbak és rövidebbek általában az axonnál nincs szigetelésük ioncsatorna kompoziciójuk változatos szinapszisok posztszinaptikus membránja dendrittüskék lehetnek: felületnövelő részek Szinapszis Kémiai információ átviteli helye, Szinaptikus membránok 20nm-es szinaptikus réssel vannak elválasztva Poszt és preszinaptikus specializációt a szinaptikus rés fehérjéi tartják össze

Egy neuronon több ezer szinapszis található. presynaptic: preszinaptikus postsynaptic: posztszinaptikus channel: csatorna open: nyitott closed: zárt vesicles containing neurotransmitter molecules: ingerületátvivő anyagot tartalmazó vezikulák part of degraded neurotransmitter: hatástalanított ingerületátvivő anyag darabkák cell: sejt cleft: rés cell body: sejttest, bouton: axonvégződés, sheath: hüvely, axon hillock initial segment (action potential originates here): axondomb kezdeti szakasza (akciós potenciál kialakulási helye)

Receptorok: Specifikusak: sokszor az adott anyag egyetlen konformációját kötik Adaptációra képesek: deszenzitizálás, up- és downreguáció Típusok: Citoplazmatikus: szteroidok, tiroxin, retinsav Membrán kötött: lipofil molekulát kötő: prosztaglandinok receptora integráns ioncsatornát tartalmazó receptorok: kis hidrofil molekulák metabotróp: peptidek kis hidrofil molekulák

Sejtfelszíni receptorok: 1. Ioncsatorna receptorok: pl. acetilkolin, GABA, glutaminsav, hatás ligand kötéskor: konformáció változás csatorna nyitás/zárás depolarizáció: Na+, hiperpolarizáció: Cl-, K+ NMDA: csatornában Mg2+, depolarizációkor engedi át a Na+, K+ Ca2+, 2. G fehérjékkel kapcsolt receptorok, pl. epinefrin, szerotonin, glukagon, glutaminsav hatás a ligand kötésekor: enzim aktiválás vagy gátlás, (camp) ioncsatorna nyitás/zárás (K+)

3. Intracelluláris protein kinázzal asszociált receptorok, (saját enzim aktivitásuk nincs!) pl. interferon, növekedési faktorok, citokin receptor család hatás ligand kötéskor: dimerizáció, kináz aktiválás 4. Saját enzim aktivitással rendelkező receptorok: pl. inzulin, növekedési faktorok hatás a ligand kötödésére: enzim aktiválás (guanilátcikláz, protein foszfatáz, tirozin kináz (ser/thr, tyr, RTKs) )

Elektromos jelek: Dendriteken több ezer szinapszis Preszinaptikus axonból felszabaduló ingerületátvivő anyag a posztszinaptikus sejten ioncsatornákat nyit, Helyileg megváltozik a membránpotenciál Helyi membránpotenciál változás tovaterjed Szómán összegződik, axoneredésre ráterjed

Posztszinaptikus válaszok lehetnek depolarizálók (E) vagy hiperpolarizálók (I): E: EPSP: serkentő posztszinaptikus potenciál I: IPSP: gátló posztszinaptikus potenciál resting potential: nyugalmi potenciál; threshold of axon of postsynaptic cell: posztszinaptikus sejt axonjának küszöbértéke;

Szinaptikus potenciálok összegződése: subthreshold: küszöb alatti, no summation: nincs összegzés, temporal időbeli, spatial térbeli EPSP serkentő posztszinaptikus potenciál, IPSP gátló posztszinaptikus potenciál, terminal branch of presynaptic neuron: preszinaptikus neuron terminális ága, axon hillock: axondomb, action potential akciós potenciál, resting potential: nyugalmi potenciál; threshold of axon of postsynaptic cell: posztszinaptikus sejt axonjának küszöbértéke;

Térbeli összegződés: egyidejűleg több szinapszis aktiválódik, EPSP-k összegződnek, és ha elég sok EPSP érkezik be egyidejűleg kiváltanak egy akciós potenciált. Időbeli összegződés: ugyanaz a szinapszis aktiválódik többször gyorsan egymás után, a membránpotenciál az egyes EPSP-k után még nem tér vissza az alapértékre, ezért a sokadik EPSP eléri az akciós potenciál küszöbét és kivált egyet.

Akciós potenciál kialakulása: Lokális potenciálváltozások szómán összegződnek. Bizonyos nagyságot elérve kialakul az akciós potenciál. fakultatív, adott nagyságú, digitalizált, amplitúdó változás nélkül terjedő;

Akciós potenciál alatti ionmozgások: