Interneurális kommunikáció

Hasonló dokumentumok
A somatomotoros rendszer

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

Gyógyszerészeti neurobiológia. Idegélettan

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.

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

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

Szignáltranszdukció Mediátorok (elsődleges hírvivők) az információ kémiailag kódolt

Szinaptikus folyamatok

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

Egy idegsejt működése

A kémiai szinapszis (alapok)

Sejt - kölcsönhatások az idegrendszerben

Az idegrendszer és a hormonális rednszer szabályozó működése

Debreceni Egyetem Orvos- és Egészségtudományi Centrum Biofizikai és Sejtbiológiai Intézet

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

Transzportfolyamatok a biológiai rendszerekben

Kommunikáció. Sejtek közötti kommunikáció

A sejtek membránpotenciálja (MP)

Az idegi működés strukturális és sejtes alapjai

Neurotranszmisszió. Prof. Dr. Kéri Szabolcs. SZTE ÁOK, Élettani Intézet, Miért fontos a szinapszisokkal foglalkozni?

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

Prof. Dr. Kéri Szabolcs SZTE ÁOK, Élettani Intézet, 2018

Jelzőmolekulák, receptorok és jelátvitel SZIGNÁLTRANSZDUKCIÓ

A sejtmembrán szabályozó szerepe fiziológiás körülmények között és kóros állapotokban

1. Mi jellemző a connexin fehérjékre?

Jelzőmolekulák, receptorok és jelátvitel SZIGNÁLTRANSZDUKCIÓ

Membránpotenciál, akciós potenciál

Érzékelési folyamat szereplői. Az érzékelés biofizikájának alapjai. Receptor felépítése. Az inger jellemzői MILYEN? HOL? MENNYI? MEDDIG?

Receptorok, szignáltranszdukció jelátviteli mechanizmusok

A KÉMIAI KOMMUNIKÁCIÓ ALAPELVEI. - autokrin. -neurokrin. - parakrin. -térátvitel. - endokrin

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

Az adenohipofizis. Az endokrin szabályozás eddig olyan hormonokkal találkoztunk, amelyek közvetlen szabályozás alatt álltak:

Sejtek közötti kommunikáció

Az ingerületi folyamat sejtélettani alapjai

Sejtek közötti kommunikáció

Intracelluláris és intercelluláris kommunikáció

Sejt - kölcsönhatások. az idegrendszerben és az immunrendszerben

A nyugalmi potenciál megváltozása

CzB Élettan: a sejt

Computational Neuroscience

AZ IDEGSEJTEK KÖZTI SZINAPTIKUS KOMMUNIKÁCIÓ Hájos Norbert. Összefoglaló

Érzékelési folyamat szereplői. Az érzékelés biofizikájának alapjai. Inger Modalitás Receptortípus. Az inger jellemzői MILYEN? HOL? MENNYI? MEDDIG?

S-2. Jelátviteli mechanizmusok

Bari Ferenc egyetemi tanár SZTE ÁOK-TTIK Orvosi Fizikai és Orvosi Informatikai Intézet

9. előadás Sejtek közötti kommunikáció

SZAGLÁS 2

CELLULÁRIS SZÍV- ELEKTROFIZIOLÓGIAI MÉRÉSI TECHNIKÁK. Dr. Virág László

Érzékszervi receptorok

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

Érzékelési folyamat szereplői. Az érzékelés biofizikájának alapjai. Inger Modalitás Receptortípus. Az inger jellemzői MILYEN? HOL? MENNYI? MEDDIG?

Az endokrin szabályozás általános törvényszerűségei

Nemszinaptikus receptorok és szubmikronos Ca2+ válaszok: A két-foton lézermikroszkópia felhasználása a farmakológiai vizsgálatokra.

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

Az érzékelés biofizikájának alapjai. Érzékelési folyamat szereplői. Az inger jellemzői MILYEN? HOL? MENNYI? MEDDIG?

HUMÁN ÉLETTAN I. ELİADÁSOK TEMATIKÁJA GYÓGYSZERÉSZ HALLGATÓKNAK

Homeosztázis és idegrendszer

Membránpotenciál. Nyugalmi membránpotenciál. Akciós potenciál

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

A neurogliaform sejtek szerepe az agykéregben

Szinapszis, szinaptogenezis

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

Receptorok és szignalizációs mechanizmusok

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

Neurotoxikológia VII. Neurotoxikológiai vizsgáló módszerek elektrofiziológia és viselkedésvizsgálat

Idegsejtek közötti kommunikáció

Nusser Zoltan. Celluláris Idegélettani Laboratórium MTA Kísérleti Orvostudományi Kutatóintézet Budapest

Ioncsatorna szerkezetek

A LÁTÁS BIOFIZIKÁJA AZ EMBERI SZEM GEOMETRIAI OPTIKÁJA. A szem törőközegei. D szem = 63 dioptria, D kornea = 40, D lencse = 15+

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

Membrántranszport. Gyógyszerész előadás Dr. Barkó Szilvia

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

Gonádműködések hormonális szabályozása áttekintés

Szignalizáció - jelátvitel

Az agy betegségeinek molekuláris biológiája. 1. Prion betegség 2. Trinukleotid ripít betegségek 3. ALS 4. Parkinson kór 5.

Neurobiology. Introduction to neurosciences for Cognitive MSs.

Transzportfolyamatok a biológiai rendszerekben

Farmakodinámia. - Szerkezetfüggő és szerkezettől független gyógyszerhatás. - Receptorok és felosztásuk

Belsı elválasztású mirigyek

Asztroglia Ca 2+ szignál szerepe az Alzheimer kórban FAZEKAS CSILLA LEA NOVEMBER

4. Egy szarkomer sematikus rajza látható az alanti ábrán. Aktív kontrakció esetén mely távolságok csökkenése lesz észlelhető? (3)

A tanulási és emlékezési zavarok pathofiziológiája. Szeged,

Dr. Lendvai Balázs Preszinaptikus moduláció megfigyelése 2-foton képalkotással A téma címe:.. A kutatás időtartama: Témavezető neve:..

Belső elválasztású mirigyek

A transzportfolyamatok és a sejtek közötti kommunikáció

Speciális működésű sejtek

A PEPTIDERG NEUROMODULÁCIÓ MOLEKULÁRIS ALAPJAI

AZ IDEGSZÖVET Halasy Katalin

Membránszerkezet Nyugalmi membránpotenciál

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

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

HORMONÁLIS SZABÁLYOZÁS

Asztrociták: a központi idegrendszer sokoldalú sejtjei Dr Környei Zsuzsanna

Intelligens molekulákkal a rák ellen

Az idegsejt elektrokémiai és

Jelutak ÖSSZ TARTALOM. Jelutak. 1. a sejtkommunikáció alapjai

Transzportfolyamatok a biológiai rendszerekben

Sáry Gyula SZTE ÁOK Élettani Intézet

Átírás:

Interneurális kommunikáció 2010/2011 Sejtélettan II.

Szinapszisok osztályozása Na channel Transmitter vesicle Local circuit current Na 2+ Ca channel PRE- SYNAPTIC Ca++ PRE- SYNAPTIC Ca-induced exocytosis of transmitter POST- SYNAPTIC Gap junction channel Transmittersensitive channel POST- SYNAPTIC Synaptic cleft Elektromos szinapszis Kémiai szinapszis Kevert szinapszis (ephapsis)

Az elektromos szinapszis (gap junction) Open Closed szabályozás ph csökken zár [Ca 2+ ] i nő zár connexon csatornák 6 connexin molekula

Elektromos szinapszisok jellemzése I left (µa) +0.2 0-0.2 Elektrotónusos potenciál változás az információ mindkét irányban terjed az információtovábbítás dekrementális az információtovábbítása késleltetés nélküli (promt) Kis molekulák is átjuthatnak V left (mv) V right (mv) +20 0-20 I right (µa) +20 0 +40 +20 0-20 +0.2 00-0.2 0 20 40 60 80 TIME (msec) 0 20 40 60 80 TIME (msec) LEFT AXON RIGHT AXON

Kémiai szinapszisok szerkezete Receptor Action potential Transmitter substance Postsynaptic cell Presynaptic nerve ending ionotróp receptorok ligand vezérelt ion csatornák metabotrop receptorok főleg modulációs feladatok többnyire a pre-szinaptikus oldalon Synaptyc cleft

A szinaptikus transzmisszió lépései Transmitter vesicle AP a pre-szinaptikus neuronon feszültségfüggő csatornák megnyílás [Ca 2+ ] I megemelkedése neurotranszmittert tartalmazó vezikulák migrációja és fúziója neurotranszmitter felszabadulása neurotranszmitter diffúziója a szinaptikus résbe neurotranszmitter kötődése a posztszianptikus neuron receptoraihoz A posztszinaptikus sejt permeabilitásának megváltozása (membrán potenciál) Ca channel Ca ++ Transmittersensitive channel POST- SYNAPTIC PRE- SYNAPTIC Ca-induced exocytosis of transmitter Synaptic cleft

Egy különleges kémiai szinapszis a neuro-muscularis junctio (NMJ) Schwann cells Muscle fiber Nerve terminal Myelinated axon Nucleus Axon Muscle fiber surface Junctional fold Synaptic vesicle A Presynaptic membrane Synaptic cleft containing AChE molecules (o) in fibrous matrix M ACh receptors in postsynaptic membrane

Ionotróp receptor a NMJ-ban (nachr) Acetylcholine binding sites 0 5 10 nm Alegység-szerkezet 2 α (Ach kötőhely), β, γ, δ nem szelektív kation csatorna pore belső átmérője nagy főleg Na + influx az electro-kémiai gradiens miatt depolarizácio

Szinapszisok osztályozása I

Szinapszisok osztályozása II

Interneuronális szinapszisok serkentő szinapszis, az EPSP +20 0 Action potential MILLIVOLTS -20-40 -60 16 8 4 Excitatory postsynaptic potential -80 Resting membrane potential 0 2 4 6 8 10 12 14 16 MILLISECONDS a serkentő poszt-szinaptikus potenciál (EPSP) és az EPP tulajdonságai alapvetően megegyeznek nem-szelektív kationcsatorna a poszt-szinaptikus membránban poszt-szinaptikus sejt depolarizációja (Na + beáramlás) az EPSP elektrotónusos potenciálváltozás különbség az EPSP és az EPP között az EPSP jelentősen kisebb mint az EPP egyetlen pre-szinaptikus AP általában nem eredményez a poszt-szinaptikus sejten AP-t

Interneuronális szinapszisok gátló szinapszis, az IPSP EXCITATION INHIBITION mv 34 9 mv -48-56 Action potential 3-14 Reversal potential -64 Excitatory synaptic potential Threshold -32-42 -60-74 -82 Inhibitory synaptic potential Excitatory synaptic potential -66-96 10 mv -84-102 10 mv -100 10 msec Inhibitory synaptic potential 1 msec a gátló poszt-szinaptikus potenciál (IPSP) és az EPSP egyes tulajdonságai megegyeznek ionotróp receptor a poszt-szinaptikus membránban az IPSP elektrotónusos potenciálváltozás de jelentős különbségek is vannak az IPSP és az EPSP között K + vagy Cl - szelektív ioncsatorna a poszt-szinaptikus sejt ingerlékenységének csökkenése (esetenként hiperpolarizációja)

Szinaptikus integráció alapjai AP az axon-dombon alakul ki visszaterjed(het) a soma-ra (dendrit-fára) törli az előző állapotot jelentős számú szinapszis egyetlen sejten elektrotónusus potenciálváltozás tulajdonságai kölcsönhatás az egyes szinapszisok között pre-szinaptikus sejten (a szinapszis területén) is találhatók receptorok, szinapszisok receptorok száma változhat denervációs túlérzékenység

A kolinerg szinapszis A acetate Ch choline Na + 1 synaptic cleft postsynaptic cell AcCoA + Ch Choline-acetiltransferase Ch A AChE ACh 2 H + AChE A + Ch ACh ATP PG Ca 2+ ACh ATP PG postsynaptic receptor Na + channel Ca 2+ channel praesynaptic receptor Ach bontás a szinaptikus résben kolin visszavétele ko-transzporttal Ach szintézis a szinapszisban vezikulák axonális transzportja receptorok a pre-szinaptikus sejten new vesicle

Jelátvitel a szinaptikus terminálon

Az adrenerg szinapszis K + Na + NE MAO H + NE NE reserpine NE cocaine NE + Cl - Na + receptor NA sorsa diffúzióval távozik (bontás pl. májban) ko-traszporttal visszavételre kerül intracellulárisan bomlik (MAO, COMT) NA szintézis a szinapszisban a kokain és a rezerpin hatása bár mind a kettő NA transzportot gátol hatásuk részben ellentétes

Auto-inhibició a szinapszisban

Serotonerg szinapszis

Szinaptikus integráció formái Monoszinaptikus Poliszinaptikus Pre-szinaptikus Potencírozás (poszttetanikus) Facilitáció Gátlás Poszt-szinaptikus Adaptáció Plaszticitás Facilitáció Gátlás Időbeli szummáció Konvergencia Divergencia Térbeli szummáció Aktív zóna Széli zóna

Érző-neuron

Mozgató neuron

Szinaptikus integráció alapjai AP az axon-dombon alakul ki visszaterjed(het) a soma-ra (dendrit-fára) törli az előző állapotot jelentős számú szinapszis egyetlen sejten elektrotónusus potenciálváltozás tulajdonságai kölcsönhatás az egyes szinapszisok között pre-szinaptikus sejten (a szinapszis területén) is találhatók receptorok, szinapszisok receptorok száma változhat denervációs túlérzékenység

Szinaptikus integráció formái tér - és időbeli szummáció spatial Presynaptic inputs Input 1 Input 2 Postsynaptic neuron Single a.p. in 1. Single a.p. in 2. Simultaneous a.p.s in 1. and 2. temporal Single a.p. in 1. Two a.p.s in 1. in rapid succession Monoszinaptikus Poliszinaptikus Pre-szinaptikus Potencírozás (poszt-tetanikus) Facilitáció Gátlás Poszt-szinaptikus Adaptáció Plaszticitás Facilitáció Gátlás Időbeli szummáció Konvergencia Divergencia Térbeli szummáció Aktív zóna Széli zóna

Szinaptikus integráció formái potencírozás Trains of impulses Presynaptic neuron Synapse Synaptic potential Postsynaptic cell 20 impulses per second: Growth of synaptic potentials 1 sec 60 impulses per second: action potentials are generated 20 mv Two impulses F=(V 2 V 1 ) / V 1 2 mv V 1 V 2 10 msec Synaptic potential for one impulse Synaptic potential for two impulses Active calcium Ca e Pre-szinaptikus Potencírozás (poszt-tetanikus) Facilitáció Gátlás Monoszinaptikus Poszt-szinaptikus Adaptáció Plaszticitás Facilitáció Gátlás Időbeli szummáció TIME Poliszinaptikus Konvergencia Divergencia Térbeli szummáció Aktív zóna Széli zóna

Szinaptikus integráció formái pre- és poszt-szinaptikus gátlás Inhibitory presynaptic axon Excitatory presynaptic axon Axon colleteral Presynaptic inhibition occurs here Postsynaptic neuron Monoszinaptikus Poliszinaptikus Pre-szinaptikus Potencírozás (poszt-tetanikus) Facilitáció Gátlás Poszt-szinaptikus Adaptáció Plaszticitás Facilitáció Gátlás Időbeli szummáció Konvergencia Divergencia Aktív zóna Térbeli szummáció Széli zóna

Neurotranszmitterek osztályozása kis molekulájú, gyors Class I Ach Class II (aminok) noradrenalin adrenalin dopamin serotonin histamin Class III (aminosavak) GABA glicin glutamát aszpartát neuropeptidek, lassú hipotalamikus RH CRH, TRH, GHRH, GnRH hipofízis TH ACTH, TSH, GH, LH, FSH, prolactin oxitocin, ADH β-endorfin, α-msh Agyban és a GI traktusban ható peptidek Leu- és Met-enkefalin P anyag gasztrin CCK VIP neurotensin egyéb szövetekben Angiotensin II Bradikinin Karnozin kalcitonin (és CGRP)

Szinapszisok farmakológiai befolyásolhatósága Neurotranszmitter (Ach) felszabadulás serkent high [Ca 2+ ] e gátol botulinum toxin magas [Mg 2+ ] e Neurotranszmitter (Ach) lebontás Serkent gátol eserin (phyzostigmine) peszticidek, harci gázok A receptor (nachr) megnyílása serkent nikotin carbachol gátol d-tubocurarine α-bungarotoxin

Köszönöm a figyelmet