Dans le SNC, les récepteurs à la
plupart des synapses sont couplés aux canaux ioniques. Autrement dit, la
liaison du neurotransmetteur à la membrane post-synaptique des récepteurs
conduit à une ouverture rapide, mais transitoire, de canaux ioniques. Canaux
ouverts permettent ions spécifiques à l'intérieur et à l'extérieur de la
membrane cellulaire à couler sur leurs gradients de concentration. Le
changement qui en résulte dans la composition ionique à travers la membrane du
neurone modifie le potentiel post-synaptique, en produisant soit la
dépolarisation ou l'hyperpolarisation de la membrane post-synaptique, en
fonction des ions spécifiques qui se déplacent et la direction de leur
mouvement.
A. Voies excitateurs:
Les neurotransmetteurs peuvent
être classés comme excitateur ou inhibiteur, en fonction de la nature de
l'action qu'ils suscitent. La stimulation des neurones excitateurs provoque un
mouvement des ions qui aboutit à une dépolarisation de la membrane
post-synaptique. Ces potentiels excitateurs post-synaptiques (EPSP) sont
générées par les éléments suivants: 1) la stimulation d'un neurone excitateur
provoque la libération de molécules de neurotransmetteurs, tels que le
glutamate ou l'acétylcholine, qui se lient à des récepteurs sur la membrane de
la cellule post-synaptique. Cela provoque une augmentation transitoire de la
perméabilité des ions sodium (Na +). 2) L'afflux de Na + provoque une
dépolarisation faible, ou EPSP, qui se déplace le potentiel post-synaptique
vers son seuil de déclenchement. 3) Si le nombre de neurones excitateurs
stimulés augmente, neurotransmetteur excitateur plus est libéré. Cela provoque
finalement la dépolarisation EPSP de la cellule post-synaptique de passer un
seuil, générant ainsi un potentiel tout ou rien de l'action. [Remarque:.
L'génération d'une impulsion nerveuse reflète généralement l'activation de
récepteurs synaptiques par des milliers de molécules de neurotransmetteurs
excitateurs libérés de nombreuses fibres nerveuses] montre un exemple d'une
voie excitatrice.
B. voies inhibitrices:
La stimulation des neurones
inhibiteurs provoque le mouvement des ions qui se traduit par une
hyperpolarisation de la membrane post-synaptique. Ces potentiels
postsynaptiques inhibiteurs (IPSP) sont générées par les suivants: 1) la
stimulation de neurones inhibiteurs de Presse molécules de neurotransmetteurs,
tels que la γ-aminobutyrique (GABA) ou de la glycine, qui se lient à des
récepteurs sur la membrane de la cellule post-synaptique. Cela provoque une
augmentation transitoire de la perméabilité des ions spécifiques, tels que le
potassium (K +) et des ions chlorure (Cl-). 2) L'afflux de Cl- et l'efflux de K
+ provoque une hyperpolarisation faible, ou IPSP, qui se déplace le potentiel
post-synaptique loin de son seuil de bague de fi. Ceci diminue la génération de
potentiels d'action.
C. Les effets combinés de l'EPSP
et IPSP:
La plupart des neurones du SNC
reçoivent à la fois EPSP et entrée IPSP. Ainsi, plusieurs types de
neurotransmetteurs peuvent agir sur le même neurone, mais chacun se lie à son
propre récepteur spécifique. L'action résultante globale est due à la somme des
actions individuelles des différents neurotransmetteurs sur le neurone. Les
neurotransmetteurs sont pas répartis uniformément dans le système nerveux
central, mais sont localisés dans groupes spécifiques de neurones, les axones
de qui peuvent synapse avec des régions spécifiques du cerveau. Beaucoup de
voies neuronales, donc, semblent être codées chimiquement, ce qui peut offrir
une plus grande opportunité pour la modulation sélective de certaines voies
neuronales.
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