综述:交感神经节神经元在出生后个体发育中的功能特征及其在健康与疾病中的作用

【字体: 时间:2025年09月07日 来源:Journal of Evolutionary Biochemistry and Physiology 0.5

编辑推荐:

  (编辑推荐)本综述系统梳理了哺乳动物交感神经节神经元的电生理特性,重点解析了相位型(phasic)和紧张型(tonic)神经元通过电压门控离子通道(如INa、ICa、IH等)差异表达形成的放电模式,及其在病理过程中的动态变化,为研究自主神经系统发育和疾病机制提供重要参考。

  

交感神经节神经元的电生理分型

哺乳动物交感神经节存在相位型(phasic)和紧张型(tonic)两类功能迥异的神经元。前者表现为短暂爆发性放电,后者则维持持续性电活动。这种差异源于膜表面电压门控离子通道的差异化表达,包括内向电流(如TTX敏感/不敏感钠电流INa、钙电流ICa)和外向电流(延迟整流钾电流IDR、钙激活钾电流IAHP)的复杂组合。

离子通道的时空表达图谱

最新膜片钳技术揭示:

  • 钠通道:TTX敏感型INa主导动作电位起始,而TTX不敏感型可能参与病理状态下的异常放电

  • 钙通道:L型ICa不仅影响去极化过程,还通过钙依赖性氯电流ICaCl调节兴奋性

  • 超极化激活通道:IH电流作为"起搏器"维持紧张型神经元的基础放电频率

  • 钾通道家族:快速瞬变钾电流IA决定动作电位间隔,而缓慢激活的IM电流则像"刹车系统"抑制过度兴奋

发育动态与病理重塑

出生后发育过程中,神经元电导特性呈现显著时序变化:新生期以高输入阻抗和长动作电位时程为特征,随着IDR和IAHP通道的成熟逐渐获得稳定放电模式。在病理状态下,钙依赖性钾通道IAHP的下调可能导致交感神经过度兴奋,这与多种自主神经功能障碍疾病密切相关。

技术革新推动认知升级

传统尖锐电极记录技术(sharp recording)的局限性正被膜片钳技术突破,后者能精确解析单个通道动力学特征。特别值得注意的是,钙成像与电生理的联用技术,为揭示ICa与IAHP的耦合机制提供了全新视角。这些技术进步为靶向特定离子通道的精准干预策略奠定了理论基础。

相关新闻
生物通微信公众号
微信
新浪微博
  • 急聘职位
  • 高薪职位

知名企业招聘

热点排行

    今日动态 | 人才市场 | 新技术专栏 | 中国科学人 | 云展台 | BioHot | 云讲堂直播 | 会展中心 | 特价专栏 | 技术快讯 | 免费试用

    版权所有 生物通

    Copyright© eBiotrade.com, All Rights Reserved

    联系信箱:

    粤ICP备09063491号