Добавил:
Опубликованный материал нарушает ваши авторские права? Сообщите нам.
Вуз: Предмет: Файл:
ОСОБЕННОСТИ ГАМКЕРГИЧЕСКОЙ ПЕРЕДАЧИ И ЕЕ МОДУЛЯЦИЯ ГЕТЕРОРЕЦЕПТОРАМИ В ПОЛЕ СА1 ГИППОКАМПА.doc
Скачиваний:
52
Добавлен:
16.09.2017
Размер:
7.28 Mб
Скачать

3.1.2 Ионные каналы ионотропных гамКергических рецепторов в интернейронах и пирамидных клетках имеют различную проводимость

Мы исследовали свойства ГАМКергических рецепторов в изолированных outside-out пейчах, полученных с интернейронов и пирамидных нейронов. ГАМК (1 мМ) подавалась на пейчи с использованием системы быстрой аппликации (см. Материалы и методы раздел 2.5). Длительность каждой аппликации была 1 мс, что приблизительно соответствует концентрации нейропередатчика и длительности событий в гиппокампальных синапсах (Clements et al. 1992; Nusser et al. 2001). При использовании данного метода нам удавалось получить ГАМКергические токи с пейчей, амплитуда которых находилась в интервале от 50 до 300 пА. Такая вариабельность объясняется, по всей видимости, различным числом рецепторов в том участке мембраны, который служил для приготовления препарата. Мы не обнаружили значительных различий между интернейронами и пирамидными клетками в константе затухания полученных токов (Рис. 3.1.2; Таблица 3.1.1). Для оценки средней вероятности открытого состояния канала (Pотк) и проводимости одиночного канала ГАМКергических рецепторов мы воспользовались методом нестационарного

Рис. 3.1.2 Ионотропные ГАМКергические рецепторы в пирамидных клетках обладают более высокой средней проводимостью одиночного канала, чем в интернейронах

Токи, регистрируемые в ответ на быструю аппликацию ГАМК (1 мМ; 1 мс) на outside-out пейчи полученные с одного интернейрона (а1) и пирамидной клетки (б1). Тонкие линии показывают индивидуальные ответы, полученные в результате 20 последовательных аппликаций ГАМК, а жирные результат их усреднения. Под оригинальными токами показаны зависимости дисперсии тока (σ) от его амплитуды для интернейрона (а2) и пирамидной клетки (б2) полученные с тех же пейчей, что и ответы (а1иб1). Линии аппроксимации получены по уравнению σ2=iI-I2/NP(см. Материалы и методы). Статистические данные, полученные в результате использования нестационарного дисперсионного анализа, обобщены в таблице 3.1.1

Таблица 3.1.1 Биофизические свойства ГАМКергических рецепторов

Интернейрон

(n)

Пирам. нейрон

(n)

p (t-тест)

i(ГАМК), пA

1,44 ± 0,12

7

2,1 ± 0,2

5

*0,01

S, пС

22,3 ± 1,9

7

32,5 ± 2,3

5

*0,01

Pотк

0,51 ± 0,11

7

0,47 ± 0,12

5

0,85

τзатух, мс

34 ± 4

7

31 ± 3

5

0,61

где, i– средний ток одиночного канала,S– средняя проводимость одиночного канала,Pотк– максимальная вероятность открытого состояния канала, τзатух– константа затухания токов.

дисперсионного анализа (см. Материалы и методы раздел 2.5). При этом мы не обнаружили существенного различия в Pотк. Однако, проводимость одиночного канала была значительно ниже в пейчах, полученных с интернейронов, по сравнению с пейчами, полученными с пирамидных клеток. Эти данные указывают на различный субъединичный состав ГАМКергических рецепторов (или различную пропорцию субъединиц) в интернейронах и пирамидных нейронах.