Cтраница 1
Пресинаптическое торможение особенно эффективно при обработке информации, поступающей к нейрону по различным преси наптическим путям. В этом случае возбуждение, поступающее по одному из синаптических входов, может быть избирательно уменьшено или даже полностью подавлено при отсутствии влияния на другие входы. Подобного результата нельзя достичь путем воздействия на проводимость постсинапти-ческой мембраны, как это имеет место при постсинаптическом торможении, влияющем на всю нервную клетку. [1]
![]() |
Суммация возбудительного и тормозного постсинаптических потенциалов.| Схема организации синапсов, участвующих в пресинаптическом торможении. [2] |
Пресинаптическое торможение обнаружено в различных отделах ЦНС. Наиболее часто оно выявляется в структурах мозгового ствола и особенно в спинном мозге. [3]
Возможно и пресинаптическое торможение. Оно происходит в синапти-ческом окончании, контактирующем с тормозными синапсами других нейронов. При стимуляции этих тормозных синапсов снижается число синаптических пузырьков, высвобождающих нейромеди-атор в возбуждающем синапсе. Такая система позволяет данному окончанию давать разные ответы в зависимости от активности окружающих его тормозных и возбуждающих синапсов. [4]
Структурной основой пресинаптического торможения являются аксоаксонные синапсы, образованные окончаниями аксонов тормозных вставочных нейронов и аксо-нальными окончаниями возбуждающих нейронов. Предполагается, что указанная деполяризация вызывает уменьшение амплитуды потенциала действия, приходящего в возбуждающее окончание, что в свою очередь уменьшает количество высвобождаемого им медиатора, вследствие чего амплитуда возбуждающего постсинаптического потенциала падает. [5]
Другим механизмом пресинаптического торможения может быть уменьшение входящего внутрь потока Са2, воздействующего на электросекреторную связь. И в этом случае пресинаптиче-ское торможение приводит к уменьшению числа квантов медиатора, высвобождаемого возбуждающим пресинаптическим окончанием. [6]
У млекопитающих продолжительность пресинаптического торможения значительно превосходит продолжительность постсинаптического торможения. Большая длительность пресинаптического торможения, по-видимому, обусловлена ритмической активностью тормозных вставочных нейронов. [7]
![]() |
Суммация возбудительного и тормозного постсинаптических потенциалов.| Схема организации синапсов, участвующих в пресинаптическом торможении. [8] |
Так же как и постсинаптическое, Пресинаптическое торможение осуществляется посредством специальных тормозных вставочных нейронов. [9]
Об основных формах нейронального торможения ( так называемые постсинаптические и пресинаптические торможения) стало известно лишь в последние десятилетия. К безусловному торможению относятся торможение интерференции, или конкурентная интерференция, а также торможение перегрузки. [10]
![]() |
Контур регулирования механизма пресинаптического тормошения. [11] |
Цепочка отрицательной обратной связи, принимающая участие в осуществлении пресинаптического торможения, образует замкнутый контур автоматического регулирования [4-6], предотвращающий спинной мозг от перегрузок. Входом системы регулирования считается первичное афферентное волокно, а выходом - аксоны С-нейронов. [12]
![]() |
Контур регулирования механизма пресинаптического тормошения. [13] |
Основываясь на этих фактах, Экклс, Костюк и Шмидт [3] предложили схему пресинаптического торможения, согласно которой деполяризация пресинаптических окончаний осуществляется цепочкой обратной связи, включающей специальные вставочные нейроны ( Д - нейро-ны), образунщие аксо-аксонные связи с пресинаптическими окончаниями первичных афферентных волокон. [14]
Эксперимент показывает, что периферия рецептивного поля ганглиоз-иых клеток организована с помощью амакриновых клеток, осуществляющих пресинаптическое торможение. [15]