Fyziologie synapsí. Rostislav Tureček. Ústav experimentální medicíny, AVČR Oddělení neurofyziologie sluchu.

Podobné dokumenty
Nervová soustava Centrální nervový systém (CNS) mozek mícha Periferní nervový systém (nervy)

9. Léčiva CNS - úvod (1)

Nervová soustava Centrální nervový systém (CNS) mozek mícha Periferní nervový systém (nervy)

Toxikologie PřF UK, ZS 2016/ Toxikodynamika I.

(VIII.) Časová a prostorová sumace u kosterního svalu. Fyziologický ústav LF MU, 2016 Jana Svačinová

Rozdělení svalových tkání: kosterní svalovina (příčně pruhované svaly) hladká svalovina srdeční svalovina (myokard)

Nervová soustává č love ká, neuron r es ení

Elektrofyziologické metody a studium chování a paměti

Eatonův myastenický syndrom. Josef Bednařík II.Neurologická klinika LFMU v Brně

Obecná citlivost neuronů i na chemickou modulaci. Neurony nekomunikují pouze synapticky, ale i mimosynapticky. Informační polévka.

Bunka a bunecné interakce v patogeneze tkánového poškození

TRANSPORT PŘES MEMBRÁNY, MEMBRÁNOVÝ POTENCIÁL, OSMÓZA

Hormony, neurotransmitery. Obecné mechanismy účinku. Biochemický ústav LF MU 2016 (E.T.)

Mozek a chování, vnější prostředí neuronu

glukóza *Ivana FELLNEROVÁ, PřF UP Olomouc*

Šíření signálů a synapse

Přednášky z lékařské biofyziky Lékařská fakulta Masarykovy univerzity v Brně

Membránový potenciál, zpracování a přenos signálu v excitabilních buňkách

Fyziologie srdce I. (excitace, vedení, kontrakce ) Milan Chovanec Ústav fyziologie 2.LF UK

Farmakologie vegetativního nervového systému. Receptory sympatiku a parasympatiku a možnosti jejich ovlivnění.

Digitální učební materiál

OBOROVÁ RADA. Neurovědy

Struktura a funkce biomakromolekul

Neuron. Neurofyziologie. Neuroglie. Akční potenciál. Klidový membránový potenciál

Kosterní svalstvo tlustých a tenkých filament

1. ZÁKLADY NEUROBIOLOGY A NEUROCHEMIE Zdeněk Fišar 1.1 Neurony 1.2 Glie 1.3 Membrány Struktura a funkce Složení biomembrán 1.3.

Biologické membrány a bioelektrické jevy

BIOLOGICKÁ MEMBRÁNA Prokaryontní Eukaryontní KOMPARTMENTŮ

Membránové potenciály

Zpracování informace v NS Senzorická fyziologie

OBOROVÁ RADA Neurovědy

LTP A LTD MECHANIZMY UČENÍ A PAMĚTI, FARMAKOLOGICKÉ OVLIVNĚNÍ

Projekt FRVŠ 745/2011. Modernizace výukové laboratoře pro studium patofyziologie centrálního nervového systému. Doc. MUDr. František Vožeh, CSc.

Fyziologie svalové činnosti. MUDr. Jiří Vrána

Neuropřenašeče (Neurobiologie chování a paměti)

Neuropřenašeče (Neurobiologie chování a paměti)

BIOCHEMICKÉ PODKLADY NEUROPSYCHIATRICKÝCH A NEURODEGENERATIVNÍCH CHOROB

Bp1252 Biochemie. #11 Biochemie svalů

BUNĚČNÁ MOTILITA A MOLEKULÁRNÍ MOTORY

FYZIOLOGIE BUŇKY BUŇKA Základní funkce buněk: PROKARYOTICKÁ BUŇKA. Funkce zajišťují základní životní projevy buněk: EUKARYOTICKÁ BUŇKA

Elektrofyziologie - využití při studiu neuronálních mechanizmů paměti a epilepsie

Změny v mozku na základě zkušeností

VÝZNAM FUNKCE PROTEINŮ V MEDICÍNĚ

Monitorování léků. RNDr. Bohuslava Trnková, ÚKBLD 1. LF UK. ls 1

Struktura a funkce biomakromolekul

Biochemie nervové soustavy. Pavla Balínová

Vnitřní prostředí organismu. Procento vody v organismu

BUNĚČNÉ JÁDRO FYZIOLOGIE BUŇKY JADÉRKO ENDOPLASMATICKÉ RETIKULUM (ER)

PŘENOS SIGNÁLU DO BUŇKY, MEMBRÁNOVÉ RECEPTORY

Obecná fyziologie smyslů. Co se děje na membránách.

Obecná fyziologie smyslů. Co se děje na membránách.

The cell biology of rabies virus: using stealth to reach the brain

Farmakodynamika II. Typy receptorů, transdukce (přenos) signálu. Příklady farmakologického ovlivnění receptorů v různých typech tkání.

Hypotonie děložní. MUDr.Michal Koucký, Ph.D. Gynekologicko-porodnická klinika VFN a 1.LF UK

etření poruch nervosvalového přenosu

VÝZNAM REGULACE APOPTÓZY V MEDICÍNĚ

7. Nervová soustava člověka

Svaly. Svaly. Svalovina. Rozdělení svalů. Kosterní svalovina

Koncepce paměti jako schopnosti modifikovat své chování na základě zkušenosti

Limbická encefalitida

Spánek. Neurobiologie chování a paměti. Eduard Kelemen. Národní ústav duševního zdraví, Klecany

Publikováno z 2. lékařská fakulta Univerzity Karlovy v Praze (

Program postgraduálního kurzu Pokroky v neurovědách 2015

Sylabus přednášky 230 Fyziologie živočichů a člověka Část přednášená Daliborem Kodríkem

VYŠETŘENÍ NERVOVÉHO SYSTÉMU. seminář z patologické fyziologie

Obecná neurofyziologie

Vlastnosti neuronových sítí. Zdeněk Šteffek 2. ročník 2. LF UK v Praze

INTRACELULÁRNÍ SIGNALIZACE II

LÉKAŘSKÁ BIOLOGIE B52 volitelný předmět pro 4. ročník

Rod Clostridium. Prezentace pro obor: Jan Smíš. íšek

Patofyziologie srdce. 1. Funkce kardiomyocytu. Kontraktilní systém

Biochemie svalu. Uspořádání kosterního svalu. Stavba kosterního svalu. Příčně pruhované svalstvo Hladké svalstvo Srdeční sval.

Farmakologie. -věda o lécích používaných v medicíně -studium účinku látek na fyziologické procesy -biochemie s jasným cílem

Výběr literatury. Kandel E.R. et al.: Principles of Neural Science, Third edition, Prentice-Hall International Inc., USA, 1991.

Klinická toxinologie neuroaktivních složek hadích jedů

Adiktologie 1. ročník, zimní semestr 2005/2006

- je nejmenší jednotkou živého organismu schopnou nezávislé existence (metabolismus, pohyb,růst, rozmnožování, dědičnost = schopnost buněčného dělení)

Autophagie a imunitní odpověd. Miroslav Průcha Klinická imunologie Nemocnice Na Homolce, Praha

Neuroplasticita Celoživotní schopnost nervových buněk mozku stavět, přestavovat, rušit a opravovat svoji tkáň. Celoživotní potenciál mozku

Úvod do preklinické medicíny NORMÁLNÍ FYZIOLOGIE. Jan Mareš a kol.

NEUROPŘENAŠEČE A CHOVÁNÍ A PAMĚŤ. Vítejte

pátek, 24. července 15 BUŇKA

PREZENTACE ANTIGENU A REGULACE NA ÚROVNI Th (A DALŠÍCH) LYMFOCYTŮ PREZENTACE ANTIGENU

METABOLISMUS SLOUČENINY S MAKROERGNÍMI VAZBAMI

FYZIOLOGIE PŘENOSU NERVOVÉHO VZRUCHU, JEHO PORUCHY A PATOGENEZE KŘEČÍ. Denisa Wawreczková FVL 4. ročník

Inovace profesní přípravy budoucích učitelů chemie

Propojení metabolických drah. Alice Skoumalová

Etiologie epilepsie. Epilepsie nevychází z centra jizvy nebo postmalatické pseudocysty, ale spíše z jejího okraje, kde přežívají poškozené neurony.

Bílkoviny a rostlinná buňka

Spánek. kurz Neurobiologie chování a paměti. RNDr. Eduard Kelemen, Ph.D. Národní ústav duševního zdraví Fyziologický ústav AVČR

Antigeny. Hlavní histokompatibilitní komplex a prezentace antigenu

Energetický metabolizmus buňky

EXTRACELULÁRNÍ SIGNÁLNÍ MOLEKULY

B9, 2015/2016, I. Literák, V. Oravcová CYTOSKELETÁLNÍ PRINCIP BUŇKY

Biologie buňky. systém schopný udržovat se a rozmnožovat

Mechanismy hormonální regulace metabolismu. Vladimíra Kvasnicová

VÁPNÍK A JEHO VÝZNAM

AMPK AMP) Tomáš Kuc era. Ústav lékar ské chemie a klinické biochemie 2. lékar ská fakulta, Univerzita Karlova v Praze

Intracelulární Ca 2+ signalizace

Fyziologie buňky. RNDr. Zdeňka Chocholoušková, Ph.D.

Transkript:

Fyziologie synapsí Rostislav Tureček Ústav experimentální medicíny, AVČR Oddělení neurofyziologie sluchu turecek@biomed.cas.cz

Signály v nervovém systému 1) Elektrické 2) Chemické

Thomas C. Südhof Nobel Prize, 2013

Principy přenosu na synapsích - buňky uvolňují látky zvané neuropřenašeče (neboli mediátory), které jsou uloženy v synaptických váčcích v presynaptickém zakončení - uvolnění mediátorů z váčků je spouštěno presynaptickou depolarizací, aktivací napěťově-závislých Ca2+-kanálů a zvýšením [Ca2+] v presynaptickém zakončení - neuropřenašeče jsou přenášeny od presynaptické buňky k postsynaptické difuzí (okolní prostředí může být málo vodivé a proto nemůže být snadno překonáno elektrickými signály; toto prostředí bývá většinou nazýváno synaptickou štěrbinou) - neuropřenašeče se na postsynaptické buňce váží k postsynaptickým receptorům, aktivují je a vyvolávají tak postsynaptickou odpověď

Synaptický přenos Purves et al., Neuroscience, 5 th ed., 2012

Neuropřenašeče kritéria, která definují látky jako neuropřenašeče: - látka musí být přítomna v presynaptickém neuronu (biochemický nebo imunocytochemický průkaz látky nebo enzymů), - látka musí být uvolňována při presynaptické depolarizaci Ca2+-závislým způsobem (elektrofyziologické metody), -specifické receptory pro látku musí být přítomny na postsynaptické buňce (elektrofyziologické biochemické a imunocytochemické metody, aplikace exogenních agonistů a antagonistů)

Vesikulární glutamátový transporter (vglut)-v presynaptických terminálech Guillaud et al., elife 2017

Lokalizace glycinových receptorů (GlyR) v nervové tkáni (imunohistochemie) Konfokální mikroskopie Hruskova et al., J. Neurosci. 2012

Imunoelektronová microscopie vglut peroxidáza GlyR zlaté částice 3D rekonstrukce distribuce receptorů v nervové tkáni Hruskova et al., J. Neurosci. 2012

Purves et al., Neuroscience, 4 th ed., 2008 Syntéza a uložení neuro- přenašečů

2 základní kategorie neuropřenašečů: 1. Mediátory s malou molekulovou váhou (např. ACh, GABA, glutamát, serotonin, histamin) 2. Neuropeptidy (tvořené několika až desítkami aminokyselin, např. substance P, neuropeptid Y, enkefaliny) Co-transmitters oba typy přenašečů společně uvolňované ze stejného zakončení nebo i stejného synaptického váčku

2 způsoby biosyntézy neuropřenašečů Purves et al., Neuroscience, 4 th ed., 2008

Spolupřenašeče (co-transmitters) příklady: GABA/somatostatin ACh/substance P malé průhledné SV (glutamát) velké denzní SV (neuropeptid) Purves et al., Neuroscience, 4 th ed., 2008

Lokální cyklus synaptických váčků (SV) Clathrinový obal zvyšuje zakřivení membrány, což vede k vytvoření váčku. Dynamin umožňuje odškrcení váčku. Purves et al., Neuroscience, 4 th ed., 2008

Presynaptický uvolňovací aparát provádí fúzi, Ca2+-závislé spuštění a připoutání SV k Ca2+-kanálu Thomas C. Südhof, 2013

Mechanismy odstraňování presynaptických Ca 2+ Hammond, Cell. Mol. Neurophys, 4 th ed., 2015

Zpětná absorpce mediátorů nervovým zakončením - specifické transportní proteiny vyžadující Na + gradient vesikulární přenašeče využívají elektrochemický gradient: ΔpH a ΔΨ (rozdíl potenciálů) VanLiefferinge, Front. Cell. Neur. 2013

Spolupřenašeče uvolňované stejným SV El Mestikawy, Nat. Rev. Neur., 2011

Optogenetika: monitorování recyklace SV Kavalali, Nat. Neurosci., 2013

Poruchy exocytózy synaptických váčků neurologická nemocnění myastenické syndromy, vyzn. se abnormálním syn. přenosem na nervosval. spojeních svalová slabost. Př.: Lambert-Eaton myastenický syndrom (komplikace při rakovině plic) autoimunitní reakce na presyn. VDCC, snížení uvolň. ACh, imunosupresíva vrozený myastenický syndrom poruchy recyklace syn. váčků - snížení uvolň. ACh, inhibitory AChE --------------------------------------------------------------------- (pozn. myasthenia gravis imunitní systém vytv. protilátky k nachr svalová slabost, inhibitory AChE)

Bakteriální toxiny a neurotoxiny: r. Clostridium - botulin (jeden z nejprudších jedů) a tetanus toxin, proteázy, štěpí SNARE botulismus - kontaminovaná potrava nebo infekce poranění, paralýza nervosval. synapsí, snížení uvolň. ACh, svalová slabost (diafragma), estetická medicína tetanus - infekce rány, blokáda uvolň. inhibičních mediátorů v míše hyperexcitace kosterní svaloviny, tetanické kontrakce konotoxiny - mořský plž r. Conus, šipky, blok presynaptických Ca2+ kanálů

Postsynaptické receptory Synaptický přenos: - rychlý: ligandem řízené kanály - pomalý: metabotropní receptory

Ligandem řízené iontové kanály 3 rodiny: -cys-loop (GABA-A, GlyR, 5-HT, nachr) -Glutamátové (AMPA, KR, NMDA) -ATP (P2X)

Rychlý synaptický přenos je často zkoumán s použitím živých řezů z mozkových tkání Řez mozkovým kmenem

Excitační postsynaptický proud (EPSC) a potenciál (EPSP) membránový proud čas

Inhibiční postsynaptický proud (IPSC) a potenciál (IPSP) membránový proud čas

Sumace postsynaptických potentialů Purves et al., Neuroscience, 4 th ed., 2008

Purves et al., Neuroscience, 4 th ed., 2008 Kvantové uvolnění neuropřenašeče Evokované EPSP: násobky mepsp Miniaturní EPSP vznikají uvolněním jednoho synaptického váčku

Nagel et al., PNAS, 2003 Optogenetická technika stimulace synaptického přenosu Channelrhodopsin 2

Plasticita synaptického přenosu Cyklus SV nebo cyklus NT - krátkodobá plasticita vs. dlouhodobá plasticita - presynaptické mechanismy vs. postsynaptické mechanismy von Gersdorff and Borst, Nat. Rev. Neur. 2001

Krátkodobá synaptická plasticita Presynaptická deprese opakovaná stimulace presynaptického neuronu vede k přechodnému vyčerpání synaptických váčků. Pokles amplitudy EPSC. Postsynaptická deprese desensitizace receptorů Facilitace při vysokofrekvenční stimulaci dochází k nahromadění Ca v presynaptickém neuronu, což vede ke zvýšení pravděpodobnosti uvolnění synaptických váčků.

Dlouhodobá potenciace a deprese (LTP a LTD) Silent synapses NMDAR Ca2+ signál -> CaMKII inzerce nových AMPA receptorů. Vysokofrekvenční stimulace LTP Nízkofrekvenční - LTD

Pomalý synaptický přenos receptory spřažené s G-proteiny (GPCR)

Topologie GPCR (heptahelikální) 7 TM oblastí, 3 extracelulární a 3-4 intracelulární smyčky, vazebné místo pro agonisty s malou MW je v membráně mezi TM oblastmi, receptory pro peptidy vazebné místo na prodlouženém N-konci, I2 I4 (C-konec palmitován) jsou zapojeny v interakcích s G-proteiny.

Třídění GPCR: - A (rhodopsin-like) (acetylcholine, amines, peptides) - B (secretin receptor family) (peptides, hormones) - C (mglur/pheromone) (glutamate, GABA) - D (pheromone) - E (camp receptors) - Frizzled

Woehlke, Nat. Rev. MCB, 2000 Hirokawa, Nat. Rev. MCB, 2009 Trafficking, targeting Anterográdní a retrográdní transport. Mikrotubuly. Myosinové motorické proteiny, kinesin, dynein. Na aktivitě-závislé cílení. Ca CaMKII fosforylace motor. proteinů odpojení váčků. Fosforylace mikrotubulů přesměrování.