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EGCG对原代培养的海马神经元电压门控钾通道的影响研究

上传者:塑料瓶子 |  格式:pdf  |  页数:54 |  大小:0KB

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前下托、旁下托、还有许多皮层下核团的传入纤维。海马在学习记忆信息的获得、编码整合、巩固储存和检索过程有着极其重要的作用。从内嗅皮层来的信息被认为是海马结构执行认知、记忆功能的主要信息源,而皮层下的投射则有着调节的作用。1.3.1内嗅皮层的传入纤维内嗅皮层发出的纤维传入海马后,一部分止于下托,更多的是穿过下托构成穿通路,分布于海马与齿状回的全长止于齿状回分子层与海马腔隙/分子层。这一纤维在数量上最多的,是海马结构的主要信息源。内嗅皮层所接受的纤维非常广泛因而成为多种信息来源的汇集和整合地点。1.3.2皮下结构的传入纤维内侧隔核纤维止于海马始层、齿状回多形层,海马中的乙酰胆碱来源于此,这类纤维占隔核的30%~50%,其他主要是GABA能神经元;下丘脑乳头体的传入纤维投射到齿状回分子层;篮斑、中缝核的则投射到多形层。1.3.3Papez环路1937年由JamesPapez根据海马结构的传入和传出纤维的投射提出著名的Papez环路,如下图。此环路被认为与海马的学习、记忆功能密切相关,此外还是情绪表达的神经基础。4第一章海马的结构1.4海马结构的内部纤维联系图1.2海马结构内部纤维联系图中CA1、CA3分别指CA1、CA3区。(《实用膜片钳技术》,刘振伟,军事医学科学出版社,2006,p167)海马结构除了投射到外部结构的传出纤维和接受外来的传入纤维外,海马结构内部海马、齿状回以及下托之间还有很多纤维联系。海马纤维的内部投射很大程度上是单方向性的,并且多为串联投射。海马内部结构有四条主要通路,与内嗅区皮层共同形成一个环路,是海马结构内部的主要兴奋性纤维联系,突触释放的神经递质是谷氨酸和天门冬氨酸。这四条通路是:1、内嗅区皮层经穿通纤维与齿状回颗粒细胞分子层形成突触联系,此纤维形成的突触至少占此部位突触总量的85%。2、齿状回颗粒细胞发出苔状纤维与CA3锥体神经元形成突触联系,这条通5

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