Tổ chức chức năng của thân não khứu giác chính

Microscopy Research and Technique - Tập 24 Số 2 - Trang 142-156 - 1993
John W. Scott1, David P. Wellis2, Marcia J. Riggott3, Nathalie Buonviso4
1Department of Anatomy and Cell Biology, Emory University School of Medicine, Atlanta, Georgia, 30322
2Department of Neurosurgery, Tufts‐New England Medical Center, Boston, Massachusetts 02111
3Department of Neurobiology, Duke University, Durham, North Carolina 27710
4Laboratoire de Physiologie Neurosensorielle, UCB Lyon 1‐CNRS URA 180, 69622 Villerbanne Cedex, France

Tóm tắt

Tóm tắt

Hiểu biết hoàn chỉnh về vai trò của thân não khứu giác chính ở động vật có vú trong quá trình xử lý cảm giác vẫn còn là điều bí ẩn, mặc dù đã có nhiều nghiên cứu chi tiết về giải phẫu và sinh lý của nó. Một số dòng chứng cứ gần đây khi được đặt trong bối cảnh kiến thức trước đó đã cung cấp những hiểu biết mới về các cơ chế bulbar trong việc mã hóa khứu giác. Các tế bào xuất phát từ thân não khứu giác nhận tín hiệu đầu vào từ dây thần kinh khứu giác ở mức địa phương và thông qua các synapse dendrodendritic từ các tập hợp sợi nhánh khác nhau. Sự sắp xếp không gian của các điểm tiếp xúc từ tế bào hạt trên các sợi nhánh cơ sở của tế bào xuất cho thấy có thể xảy ra các tương tác ức chế bên giữa các tế bào xuất liền kề. Đầu vào từ các trục của tế bào thụ thể khứu giác vào thân não cũng có trật tự không gian, nhưng không thể hiện một bản đồ chính xác của bề mặt thụ thể. Các nghiên cứu gần đây với kháng thể và lectin cho thấy các nhóm trục khác nhau từ các tế bào thụ thể hóa học tương tự tập trung vào một số cầu, ngay cả khi các trục xuất phát từ những tế bào không liền kề trong niêm mạc. Các nghiên cứu điện sinh lý đã bắt đầu khám phá sự tham gia của các mạch được tổ chức không gian trong quá trình xử lý khứu giác. Mức độ mà các tế bào xuất liền kề phản ứng tương tự với kích thích mùi, ví dụ, phụ thuộc vào khoảng cách giữa các tế bào, trong đó những tế bào xa hơn thể hiện các phản ứng bổ sung. Ngoài ra, một tế bào xuất đơn lẻ có thể cho thấy 2 hoặc nhiều kiểu phản ứng tạm thời khác nhau khi các mùi khác nhau được trình bày. Các ghi âm nội bào chỉ ra rằng những phản ứng này được hình thành bởi IPSP. Kích thích điện trong quá trình ghi nhận cho thấy một số tế bào mitral bị kích thích bởi đầu vào thần kinh gần các chùm cầu của chúng, trong khi chúng bị ức chế bởi đầu vào thần kinh tới các phần khác của thân não. Cuối cùng, các ghi âm từ các tế bào hạt và tế bào periglomerular cho thấy khả năng của chúng trong việc điều hòa các thành phần của phản ứng mùi của tế bào xuất. Những khía cạnh này cho thấy thân não khứu giác thực hiện một phân tích dựa trên không gian về thông tin đến từ các tế bào thụ thể. Trong khi tổ chức không gian của thân não khứu giác có thể không được thể hiện trung thực trong các kết nối đến vỏ não khứu giác, các kết nối bulbocortical thì không ngẫu nhiên. Thực tế là các yếu tố không gian tồn tại ở mỗi cấp độ này trong hệ thống khứu giác phải được xem xét trong việc phát triển các mô hình xử lý khứu giác trung tâm.

Từ khóa


Tài liệu tham khảo

10.1093/oxfordjournals.bmb.a073625

10.1111/j.1469-185X.1953.tb01376.x

10.1126/science.2315702

10.1038/scientificamerican0264-42

10.1007/BF00216975

10.1016/0006-8993(82)90335-3

10.1016/0006-8993(87)91204-2

10.1007/978-1-4613-0989-5_9

10.1016/0306-4522(89)90348-5

10.1007/978-3-642-75127-1_13

10.1016/0092-8674(91)90418-X

10.1007/BF00196897

10.1007/BF00196896

10.1152/jn.1990.63.3.447

10.1002/cne.903070106

10.1111/j.1460-9568.1991.tb00836.x

10.1098/rspb.1981.0039

Chaput M., 1980, Single unit responses of olfactory bulb neurones to odour presentation in awake rabbits, J. Physiol. (Paris), 76, 551

10.1016/0006-8993(82)90951-9

Clancy A. W., 1985, Topographic organization of peripheral input to the hamster main olfactory bulb, Chem. Senses, 10, 399

10.1126/science.6474157

10.1016/0361-9230(78)90062-X

10.1093/chemse/9.1.1

10.1093/chemse/15.3.349

Ezeh P. I. andScott J. W.(1992) Morphology and electrophysiology of rat olfactory bulb mitral and tufted cells.Chem. Senses in press.

10.1016/0013-4694(74)90227-2

10.1016/0006-8993(74)90338-2

10.1016/0013-4694(74)90134-5

Freeman W. J., 1975, Mass Action in the Nervous System

10.1007/BF00344205

10.1016/0006-8993(85)91403-9

10.1113/jphysiol.1975.sp011106

Giachetti I., 1973, Superiorite du pouvoir discriminateur des cellules mitrales compare a celui des recepteur olfactifs, J. Physiol. (Paris), 66, 399

10.1002/cne.902570311

Greer C. A., 1982, Functional development of the olfactory bulb and a unique glomerular complex in the neonatal rat, J. Neurosci., 2, 1744, 10.1523/JNEUROSCI.02-12-01744.1982

Guthrie K. M. Anderson A. J. Leon M. andGall C.(1993) Odor induced increases in cfos mRNA expression reveal an anatomical unit for odor processing in olfactory bulb.Proc. Natl. Acad. Sci. USA in press.

10.1093/chemse/10.2.219

Haberly L. B., 1984, Analysis of association fiber system in piriform cortex with intracellular recording and staining techniques, J. Neurophysiol., 51, 90, 10.1152/jn.1984.51.1.90

10.1016/0166-2236(89)90025-8

10.1016/0006-8993(77)90978-7

10.1007/BF01257970

10.1152/jn.1989.62.3.609

10.1152/jn.1986.56.6.1571

10.1126/science.1598574

10.1002/cne.900530103

Holley A., 1977, Transduction et codage des informations olfactives chez les vertébrés, J. Physiol. (Paris), 73, 725

10.1113/jphysiol.1962.sp006837

10.1016/0006-8993(87)91278-9

10.1016/0306-4522(86)90020-5

10.1113/jphysiol.1982.sp014187

10.1073/pnas.81.16.5250

Jiang T., 1992, Some properties of receptive fields of olfactory mitral/tufted cells in the frog, J. Neurophysiol., 68, 726, 10.1152/jn.1992.68.3.726

10.1016/0006-8993(80)90563-6

10.1113/jphysiol.1974.sp010772

Kauer J. S., 1987, Neurobiology of Taste and Smell

10.1113/jphysiol.1974.sp010773

Ketchum K. L., 1991, Olfaction as a Model System for Computational Neuroscience

10.1016/0304-3940(86)90591-4

10.1016/0304-3940(88)90012-2

10.1152/jn.1953.16.1.37

10.1073/pnas.79.2.670

10.1016/0006-8993(73)90084-X

10.1136/jnnp.14.1.1

Leveteau J., 1966, La discrimination des odeurs par les glomérules olfactifs du lapin (étude électrophysiologique) J, Physiol. (Paris), 58, 717

10.1002/cne.902090304

10.1002/cne.902160305

10.1126/science.175.4017.84

10.1002/cne.902080410

10.1523/JNEUROSCI.02-12-01705.1982

10.1016/0006-8993(81)91065-9

10.1152/jn.1986.56.3.572

10.1016/S0166-4328(89)80018-X

10.1016/0006-8993(87)90375-1

10.1016/0301-0082(87)90024-4

10.1002/cne.902190308

Mori K., 1992, Differential specificities of single mitral cells in rabbit olfactory bulb for a homologous series of fatty acid odor molecules, J. Neurophysiol., 67, 786, 10.1152/jn.1992.67.3.786

Mountcastle V. B., 1974, Medical Physiology, 307

10.1002/cne.902710404

10.1016/0304-3940(84)90517-2

10.1016/0006-8993(71)90600-7

10.1002/cne.902300107

10.1152/jn.1980.44.1.29

10.1002/cne.902170209

10.1002/cne.902170209

10.1242/jcs.9.2.305

Price J. L., 1987, Neurobiology of Taste and Smell, 179

Price J. L., 1970, The synaptology of the granule cells of the olfactory bulb, J. Cell Sci., 7, 125, 10.1242/jcs.7.1.125

10.1016/0014-4886(66)90023-9

10.1152/jn.1987.57.1.147

Riggott M. J., 1989, Specific lectin labeling of rat olfactory bulb glomeruli, Chem. Senses, 14, 740

10.1016/0006-8993(88)90170-9

10.1016/S0006-3495(88)83038-8

10.1016/0361-9230(78)90063-1

10.1152/jn.1983.50.2.358

10.1002/cne.902270113

10.1002/cne.902350408

Schwob J. E., 1986, The primary olfactory projection has two chemically distinct zones, J. Neurosci., 6, 3393, 10.1523/JNEUROSCI.06-11-03393.1986

Scott J. W., 1981, Electrophysiological identification of mitral and tufted cells and distribution of their axons in the olfactory system of the rat, J. Neurophysiol., 46, 918, 10.1152/jn.1981.46.5.918

10.1007/978-3-642-75127-1_19

10.1016/0014-4886(77)90291-6

Scott J. W., 1987, Neurobiology of Taste and Smell, 151

10.1002/cne.901940304

10.1002/cne.902420309

Shamma S., 1989, Methods in Neuronal Modeling, 247

Sharp F. R., 1977, Laminar analysis of 2‐deoxyglucose uptake in olfactory bulb and olfactory cortex of rabbit and rat, J. Neurophysiol., 40, 800, 10.1152/jn.1977.40.4.800

10.1113/jphysiol.1963.sp007179

10.1016/0006-8993(71)90168-5

10.1152/physrev.1972.52.4.864

Shepherd G. M., 1981, Neurones Without Impulses, 255

10.1016/0960-0760(91)90256-5

Shepherd G. M., 1990, The Synaptic Organization of the Brain, 133

10.1002/cne.902840304

10.1002/cne.901720102

10.1016/0361-9230(80)90186-0

10.1016/0006-8993(87)90460-4

Stewart W. B., 1990, Lectins label subpopulations of olfactory receptor cells, Neurosci. Abstr., 16, 103

10.1002/cne.901850407

10.1159/000144832

10.1152/jn.1975.38.5.1284

Trombley P. Q., 1990, Excitatory synaptic transmission in cultures of rat olfactory bulb, J. Neurophysiol., 64, 598, 10.1152/jn.1990.64.2.598

10.1002/cne.903020212

Wellis D. P.(1990)Intracellular Studies of Olfactory Bulb Interneurons. Doctoral dissertation Emory University Atlanta GA.

10.1152/jn.1990.64.3.932

10.1002/cne.903040404

10.1152/jn.1989.61.6.1161

10.1016/0006-8993(72)90346-0

10.1523/JNEUROSCI.12-05-01772.1992

10.1016/0006-8993(87)90196-X

Woolf T. B., 1991, Local information processing in dendritic trees: Subsets of spines in granule cells of the mammalian olfactory bulb, J. Neurosci., 11, 1837, 10.1523/JNEUROSCI.11-06-01837.1991

10.1016/0306-4522(88)90154-6

Zheng L. M., 1987, Topography of centrifugal acetyl‐cholinesterase‐positive fibres in the olfactory bulb of the rat: Evidence for original projections in atypical glomeruli, Neuro‐science, 23, 1083