谷氨酸受体神经生物学.ppt
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1、谷氨酸的神经生物学谷氨酸的神经生物学作用作用一、概况 谷氨酸谷氨酸(glutamate, Glu)是代谢中间物是代谢中间物 脑含量很高明显高于肝脏脑含量很高明显高于肝脏,且各脑区无差异且各脑区无差异 具有强烈兴奋作用具有强烈兴奋作用 呈现呈现Ca+依赖性释放依赖性释放 发现了高亲合力转运体发现了高亲合力转运体 (glutamate/aspartate, GLAST; glutamate transporter, GLAST-1)二二 受体分类受体分类: 离子型受体离子型受体 激动剂激动剂 拮抗剂拮抗剂 AMPA GluR1 Glu CNQX GluR2 AMPA GluR3 GluR4 Kai
2、nate GluR5 Glu CNQX GluR6 KA GluR7 KA1 KA2 NMDA NR1 Glu AP5 NR2A NMDA MK801 NR2B NR2C NR2D代谢型受体代谢型受体 激动剂激动剂 拮抗剂拮抗剂Group mGluR1 PLC1 DHPG CPCCOET mGluR5 MPEPGroup mGluR2 cAMP ACPD EGLU mGluR3 Group mGluR4 cAMP L-AP4 CPPG mGluR6 PPG MAP4 mGluR7 L-SOP mGluR8三、离子型受体三、离子型受体(Ionotropic Receptor, iGluR) :(
3、一)(一)NMDA受体:受体: 1一般特征一般特征(1)通道耦联的离子型受体、)通道耦联的离子型受体、Ca+通道。通道。(2)通道被)通道被Mg+以电压依赖性方式阻断,该通道以电压依赖性方式阻断,该通道 受电压、化学因素双重控制。受电压、化学因素双重控制。(3)缓慢的通道动力学特征。)缓慢的通道动力学特征。 2受体受体-通道特征通道特征 (1) Zn2+(一)(一) (2) H+(一)(一)PH6.0完全阻断完全阻断 (3)甘氨酸:甘氨酸:Co-agonist (4)多胺:甘氨酸依赖性多胺:甘氨酸依赖性 非甘氨酸依赖性非甘氨酸依赖性 (5)Mg2+电压依赖性阻断通道,电压依赖性阻断通道,-70
4、mV基本不开放,基本不开放,去极化后去极化后Mg2+与通道亲和力降低并移出通道。与通道亲和力降低并移出通道。意义意义:使通道受化学,电压双重控制。使通道受化学,电压双重控制。 (6)特异性阻断剂特异性阻断剂 AP5 ,受体阻断剂,受体阻断剂,NMDA受体受体 antagonist; 非特异性阻断剂非特异性阻断剂MK801,通道阻断剂,通道阻断剂 blocker Ca2+与NMDA反应的关系NMDA受 体 -通道 被Mg2+ 抑制甘氨酸加强NMDA受体的电反应 突触后两种电反应,即快反应和慢反应(4.2ms,81.8ms)谷氨酸能突触及胶质细胞的作用模式图 3.生理作用生理作用 (1) 参与突触
5、传递参与突触传递 (2) 参与突触传递可塑性参与突触传递可塑性 刺激刺激schaffer侧支引起侧支引起CA3区兴奋区兴奋,若给高若给高频刺激(条件刺激)频刺激(条件刺激), 再给测试刺激将引起再给测试刺激将引起强烈反应,而且持续时间延长,即突触递强烈反应,而且持续时间延长,即突触递长时程增强(长时程增强(long-term potentiation, LTP).图示海马的结构及产生图示海马的结构及产生LTP的示意图的示意图 海马分为三个区海马分为三个区,由颗粒细胞构成的齿回由颗粒细胞构成的齿回(DG),由锥体细胞构成的由锥体细胞构成的CA3区和区和CA1区区,以及三条通路以及三条通路,由嗅皮
6、层发出到齿回的前穿质纤维由嗅皮层发出到齿回的前穿质纤维(perforant path, pp),由齿回发出到由齿回发出到CA3区的苔状纤维区的苔状纤维(mossy fiber, mf)及由及由CA3区发出到区发出到CA1去的去的Schaffer纤维纤维/侧支侧支.它们依次形成突触联系它们依次形成突触联系,而且而且都是谷氨酸能突触都是谷氨酸能突触. 刺激刺激Schaffer纤维可以在纤维可以在CA1区记录到区记录到EPSP(测试刺激测试刺激),但在该刺激前给予一个短串高但在该刺激前给予一个短串高频刺激频刺激(强直刺激强直刺激)后后,在在CA1区记录到的区记录到的EPSP增增加加,且持续时间延长即
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