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v-clamp & synaptic potential

전기생리에서 v-clamp & synaptic potential에 관한 레포트입니다.
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최초등록일 2009.12.19 최종저작일 2009.09
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v-clamp & synaptic potential
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    소개

    전기생리에서 v-clamp & synaptic potential에 관한 레포트입니다.

    목차

    1. Abstract
    2. Introduction
    3. Material & Method
    4. Data & Result
    5. Discussion
    6. References

    본문내용

    시냅스(synapse)는 특정 뉴런의 시냅스 말단과 다른 세포 사이의 중계부위를 말한다. 각 시냅스는 presynaptic cell(시냅스 전 뉴런), synaptic cleft(시냅스 간극), postsynaptic cell(시냅스 후 뉴런)의 세 부분으로 나누어진다. 신호전달은 axonal terminal에서 NT(ie. neurotransmitter)가 분비되고, 이것이 다음 neuron의 dendrite에 존재하는 receptor에 ligand로 작용하여 그 부분부터 ionic current가 발생되면서(graded potential) axonal hillock에서 활동전위가 생기는 방식으로 이루어 진다. Neurotransmitter의 종류로는 glutamate와 GABA가 널리 알려져 있다. Glutamate의 경우에는 AMPA나 NMDA receptor에 작용하여 막 전위의 depolarization을 유도하는 EPSP를 활성화 시킨다. 반면 GABA의 경우에는GABAA, GABAB receptor에 붙어 막 전위의 hyperpolarization을 일으키는 IPSP를 활성화 시킨다.
    Glutamate는 주된 흥분성 신경전달물질이자 신경조절인자의 역할을 하는 물질이다. 시냅스에서 glutamate의 작용은 세포상의 두 가지 수용체 종류에 의존한다. AMPA 수용체는 리간드에 의해 개폐되는 +1가 양이온채널로서 glutamate의 결합은 채널을 열리게 하고 세포 내로 Na+의 유입을 유도하여 세포를 탈분극 시킨다. NMDA 수용체는 Na+, K+, Ca2+등을 통과시키는 양이온 채널로서, 이 채널이 열리기 위해서는 글루탐산염의 결합뿐만 아니라 세포막전위의 변화도 필요하다. NMDA 수용체 채널은 resting potential에서 Mg2+이온에 의해 막혀있어 다른 이온들이 통과하지 못하는데, 세포가 탈분극 상태가 되면 채널을 막고 있던 Mg2+가 떨어져 나가게 되어 이온들이 열린 채널을 통해 흘러 들어올 수 있게 된다.

    참고자료

    · Neil A.Campbell, 생명과학, 바이오사이언스(2006), pp 606~611
    · Stuart lra fox, 생리학(7th), 라이프사이언스(2003), pp 105~115
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