физиология

Синапсы

Синапсы - это сайты функционального контакта между двумя нейронами, то есть между двумя нервными клетками. Также называемые синаптическими контактами, эти точки соединения позволяют передавать информацию в форме электрических сигналов. В зависимости от задействованных структур эти импульсы могут передаваться от одного нейрона к другому (межнейронные синапсы), от сенсорного рецептора к нервному окончанию (цито-нейронные синапсы) или от нейрона к периферической эффекторной клетке, например, к клетчатка или железистая клетка (периферические синапсы). В частности, синапс нейронно-мышечного волокна называется двигательной пластинкой или нервно-мышечным соединением. Независимо от клеточных элементов, которые вступают в контакт, клетка, которая передает информацию, называется пресинаптической, а клетка, которая ее получает, называется постспинпатической.

Синапсы между нейронами (межнейронные синапсы)

Эти типы синапсов могут образовываться между различными нейронными элементами. По отношению к постсинаптической зоне (см. Рисунок) мы можем иметь:

  • ас-дендритные синапсы (самые многочисленные;
  • ассосоматические синапсы;
  • ассоасоновые синапсы.

Как видите, пресинаптический нейрон всегда использует концевые ветви своего аксона, что является именно тем расширением, с помощью которого он связывается с другими нервными клетками.

Вблизи синапсов ветви аксонов теряют свое миелиновое покрытие и набухают в так называемых терминальных кнопках или синаптических кнопках.

Несмотря на эту цифру, важно отметить, что число синапсов в одном нейроне может быть довольно многочисленным, вплоть до нескольких тысяч. Некоторые из них являются возбуждающими, другие тормозного типа.

Химические синапсы и электрические синапсы

С функциональной точки зрения - в зависимости от типа сигнала, который передается из пресинаптической ячейки в постсинаптическую ячейку - существует два разных типа синапсов: электрические синапсы и химические синапсы.

В электрических синапсах проводимость нервного импульса особенно быстрая и практически мгновенная благодаря прямой передаче тока от одной клетки к другой . Это происходит благодаря чрезвычайной близости или даже цитоплазматической непрерывности между пресинаптическими и постсинаптическими клетками, а также специализированным структурам, щелевым соединениям или сообщающимся соединениям, которые позволяют себе пересекать волну деполяризации потенциала действия, противодействуя очень низкому сопротивлению. Связь доверена ионным токам и, как правило, является двунаправленной, что позволяет синхронизировать реакции нейрональной популяции и получить массивную и очень быструю активацию.

В химических синапсах, гораздо более частых в нашем организме, передача сигналов доверяется химическому медиатору, называемому нейротрансмиттером. По сравнению с предыдущими, существует точка структурного разрыва между пресинаптической клеткой и постсинаптической клеткой; таким образом, мембраны двух клеток всегда остаются четкими и разделенными пространством (20-40 миллионов долей миллиметра), называемым синаптической щелью. Рассматривая их под микроскопом, мы видим, что химические синапсы состоят из трех различных структур: пресинаптической мембраны, синаптической щели (или синаптической стенки) и постсинаптической мембраны. В отличие от предыдущих, химические синапсы являются однонаправленными и представляют определенную задержку при передаче электрического сигнала (от 0, 3 мс до нескольких мс). Когда нервный импульс достигает синаптической кнопки, содержащиеся в ней пузырьки, богатые химическими мессенджерами ( нейротрансмиттерами ), сливаются с клеточной мембраной, высвобождая их содержимое в синаптическую щель. Затем нейротрансмиттеры захватываются специфическими рецепторами, размещенными на постсинаптической мембране, изменяя их проницаемость для прохождения ионов. Таким образом генерируется деполяризующий постсинаптический потенциал (открытие ионных каналов, с результирующим возбуждением) или гиперполяризация (закрытие ионных каналов, с результирующим торможением).

Как только сигнал передается, нейротрансмиттер затем реабсорбируется пресинаптическим окончанием или расщепляется специфическими ферментами, присутствующими в расщелине синапса; небольшая высота также может распространяться из трещины и попадать, например, в кровоток. Как нейротрансмиттеры, так и белковые ферменты, необходимые для метаболизма, должны синтезироваться сомой, поскольку аксонный терминал, участвующий в синапсе, не содержит органелл, необходимых для синтеза белка.