Các tế bào thần kinh và kết nối synap trong dây thần kinh ruột của ốc sên Helix pomatia L.

Springer Science and Business Media LLC - Tập 239 - Trang 611-620 - 1985
K. Elekes1, Katalin S.-Rózsa1, Ágnes Vehovszky1, L. Hernádi1, J. Salánki1
1Balaton Limnological Research Institute of the Hungarian Academy of Sciences, Tihany, Hungary

Tóm tắt

Cấu trúc siêu vi mô của các tế bào thần kinh và tổ chức vi cấu trúc của các liên kết synap đã được nghiên cứu trong dây thần kinh ruột của ốc sên Helix pomatia. Có thể phân biệt ba loại tế bào thần kinh xuất hiện đơn lẻ hoặc theo nhóm dựa trên cấu trúc siêu vi mô của perikaryon và nội dung của các hạt. Việc phát hiện đầu ra ngoại biên của các tế bào thần kinh này đã được xác minh bằng nhuộm ngược CoCl2 và NiCl2. Có cả các liên kết synap chuyên biệt axo-somatic và axo-axonic trong dây thần kinh ruột. Các yếu tố trước synap của các liên kết synap này chứa các túi hạt 100-120 nm hoặc các hạt giống như thần kinh tiết 120-200 nm. Sau khi đánh dấu tế bào thần kinh trung ương được xác định chịu trách nhiệm cho các quá trình điều chỉnh ngoại biên bằng peroxidase củ cải đường (HRP), nhiều sợi trục đã được đánh dấu chạy về phía ngoại biên có thể được theo dõi qua các nhánh của dây thần kinh ruột. Các quá trình sợi trục đã được đánh dấu (hoặc là sợi trục chính hoặc các nhánh nhỏ) hình thành các liên kết synap chuyên biệt bên trong dây thần kinh ruột và luôn ở vị trí sau synap. Sự xuất hiện của các synap axo-somatic và axo-axonic ngoại biên cung cấp một cơ sở hình thái cho các quá trình tích hợp xảy ra trong dây thần kinh ruột (hệ thần kinh ngoại biên) của Helix pomatia.

Từ khóa

#tế bào thần kinh #liên kết synap #dây thần kinh ruột #cấu trúc siêu vi mô #Helix pomatia

Tài liệu tham khảo

Amoroso EC, Baxter MI, Chiquoine AO, Nisbet RH (1964) The fine structure of neurones and other elements in the nervous system of the giant African snail Archachatina marginata. Proc Roy Soc London Ser B 160:167–180 Bagust J, Fitzsimons JTR, Kerkut GA (1979) Evidence for integrating activity in the isolated intestinal nerve of Helix aspersa. Comp Biochem Physiol 62A: 397–408 Bailey CH, Castellucci VF, Koester J, Kandel ER (1979a) Cellular studies of peripheral neurons in siphon skin of Aplysia californica. J Neurophysiol 42:530–557 Bailey CH, Thompson EB, Castellucci VF, Kandel ER (1979b) Ultrastructure of the synapses of sensory neurons that mediate the gill-withdrawal reflex in Aplysia. J Neurocytol 8:415–444 Blackshaw SE (1976) Dye injection and electrophysiological mapping of giant neurons in the brain of Archidoris. Proc Roy Soc London Ser B 192:393–419 Bullock TH, Horridge GA (1965) Structure and function in the nervous system of invertebrates. Freeman San Francisco Elekes K (1979) Ultrastructure of synapses in the central nervous system of lamellibranch molluscs. Acta Biol Acad Sci Hung 29:139–154 Elekes K, S.-Rózsa K (1984) Synaptic organization of a multifunctional interneuron in the central nervous system of Helix pomatia L. Cell Tissue Res 236:677–683 Elekes K, Vadász I, Salánki J (1979) Ultrastructure of the bimodal pacemaker neuron in the central nervous system of Helix pomatia L. Acta Biol Acad Sci Hung 30:317–334 Elekes K, Vehovszky Á, Salánki J (1983) Ultrastructure of synaptic connections of a bimodal pacemaker giant neuron in the central nervous system of Helix pomatia L. Neuroscience 8:617–619 Gerschenfeld HM (1963) Observations on the ultrastructure of synapses in some pulmonate molluscs. Z Zellforsch mikrosk Anat 60:258–275 Gorman ALF, Mirolli M (1969) The input-output organization of a pair of giant neurons in the mollusc, Anisodoris nobilis (McFarland). J Exp Biol 51:615–634 Hanneforth W (1965) Struktur und Funktion von Synapsen und synptischen Grana in Gastropodennerven. Z vergleich Physiol 49:485–520 Janse C (1974) A neurophysiological study of the peripheral tactile system of the pond snail Lymnaea stagnalis (L.). Neth J Zool 24:93–161 Kiss I, Benedeczky I (1977) Physiological and ultrastructural investigations on an identified neurosecretory cell of Lymnaea stagnalis. Acta Biol Acad Sci Hung 28:355–360 Meng K (1958) 5-Hydroxytryptamine und Acetylcholin als Wirkungsantagonisten beim Helix-Herzen. Naturwissenschaften 19:470–481 Peretz B, Estes J (1974) Histology and histochemistry of the peripheral neuronal plexus in the Aplysia gill. J Neurobiol 5:3–19 Peretz B, Jacklet JW, Lukowiak K (1976) Habituation of reflexes in Aplysia: contribution of the peripheral and central nervous systems. Science 191:396–399 Pogorelaya NK, Elekes K, Kiss I (1977) Electron microscopic investigation of a giant neuron identified in the right parietal ganglion of Lymnaea stagnalis L. Acta Biol Acad Sci Hung 28:451–460 Prior DJ (1972 a) An electrophysiological analysis of peripheral neurons and their possible reflex role in local reflexes of a mollusc. J Exp Biol 57:133–145 Prior DJ (1972b) A neural correlate of behavioral stimulus intensity discrimination in a mollusc. J Exp Biol 57:147–160 Prior DJ, Lipton BH (1977) An ultrastructural study of peripheral neurons and associated non-neural structures in the bivalve mollusc, Spisula solida. Tissue and Cell 9:223–240 Quicke DLJ, Brace RC (1979) Differential staining of cobaltand nickel-filled neurons using rubeanic acid. J Microsc 115:161–163 Reynolds ES (1963) The use of lead citrate in electron microscopy. J Cell Biol 17:208–212 Rosenbluth J (1963) The visceral ganglion of Aplysia californica. Z Zellforsch mikrosk Anat 60:213–236 Roubos EW, Moorer-van Delft CM (1979) Synaptology of the central nervous system of the freshwater snail Lymnaea stagnalis (L.), with particular reference to neurosecretion. Cell Tissue Res 198:217–235 Sakharov DA, Salánki J (1969) Physiological and pharmacological identification of neurons in the central nervous system of Helix pomatia L. Acta Physiol Acad Sci Hung 35:19–30 Salánki J, Vehovszky Á (1980) Synaptic inputs on a bimodal pacemaker neuron in Helix pomatia L. Acta Physiol Acad Sci Hung 57:335–364 S.-Rózsa K (1976) Neural network underlying the regulation of heart beat in Helix pomatia L. In: Salánki J (ed) Neurobiology of invertebrates. Gastropoda Brain. Akadémiai Kiadó Budapest, pp 597–613 S.-Rózsa K (1979) Analysis of the neural network regulating the cardio-renal system in the central nervous system of Helix pomatia L. Am Zool 19:117–128 S.-Rózsa K (1982) Various transmitters as filters in transferring information in an identified neural network of gastropods. Comp Biochem Physiol 72C: 375–386 S.-Rózsa K, Salánki J (1973) Single neuron responses to tactile stimulation of the heart in the snail, Helix pomatia L. J Comp Physiol 84:267–279 S.-Rózsa K, Zhuravlev V (1981) Central regulation and coordination of the activity of cardio-renal system and pneumostoma at suboesophageal ganglia of Helix pomatia L. Comp Biochem Physiol 69A:85–98 Stefano GB, Vadász I, Hiripi L (1980a) Methionine-enkephaline inhibits the bursting activity of the Br-type neuron in Helix pomatia L. Experientia 36:666–667 Stefano GB, S.-Rózsa K, Hiripi L (1980b) Actions of methionine enkephalin and morphine on single neuronal activity in Helix pomatia L. Comp Biochem Physiol 66C:193–198 Tremblay JP, Colonnier M, McLennan H (1979) An electron microscope study of synaptic contacts in the abdominal ganglion of Aplysia californica. J Comp Neurol188:367–389 Vehovszky Á, Salánki J (1981) Properties of postsynaptic potentials in the bimodal pacemaker neuron of Helix pomatia L. In: Salánki J (ed) Neurobiology of invertebrates. Adv Physiol Sci Vol 23, Pergamon Press Oxford and Akadémiai Kiadó Budapest, pp 55–66 Vehovszky Á, Salánki J (1983) Pharmacological characterization of postsynaptic potentials evoked in the bimodal pacemaker neuron of Helix pomatia L. Acta Physiol Acad Sci Hung 62:35–46