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时间:2018-07-08
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1、黑质致密部神经元对去甲肾上腺素的敏感性与其放电型式的关系论文.freelolL-1)及舒必利(1μmolL-1)阻断;在非周期放电神经元的放电序列中测出非稳定周期轨道.结论SNc的非周期放电神经元比周期放电神经元对NE更敏感,这种敏感性可能与非周期放电的混沌特性有关.Key.METHODSSpontaneousac-tivitiesofsubstantianigrapactaneuronsinbrainsliceofyoungratsedthenon-lineardynamicanalysisoftimeseriesofnon-perio
2、dicfiring.RESULTSAmongneuronsthatrespondedtonorepinephrine,18periodicfiringand12non-periodicfiringneuronsshoatterexcitationandsuppression,greaterresponseofnon-periodicfiringtonorepinephrineolL-1)andD2receptorantagonistssulpiride(1μmolL-1)respectively.Unstableperiodorbitse
3、seriesofnon-periodicfiringneurons.CONCLUSIONThenon-periodicfiringneuonsaremoresensitivetonorepinephrinethanperiodicfiringneuronsinSNc,thissensitivitymaydependonchaoticcharacteristicofnon-periodicfiring.0引言我们发现受损的背根节神经元对四乙基铵、钙离子、去甲肾上腺素(norepinephrine,NE)和交感神经刺激反应的敏感性与其自发放电
4、型式密切相关,非周期放电神经元的反应比周期放电神经元更为敏感,并推测这种“非周期敏感”现象可能是可兴奋细胞的一种普遍反应特性[1,2].为了论证这种“非周期敏感”现象在神经系统的普遍性,探讨中枢神经元反应特性与放电型式的关系.我们在幼鼠脑薄片记录黑质致密部(substantianigrapacta,SNc)神经元的自发放电,观察神经元对NE的敏感性与其放电型式之间的关系,并检测非周期放电时间序列的混沌特性.1材料和方法1.1材料出生10d的SD幼鼠,由第四军医大学实验动物中心提供.蔗糖ACSF的成分为(mmolL-1):蔗糖250,KCl
5、2.5,CaCl22,MgSO42,NaH2PO41.25,NaHCO225.ACSF的成分为(mmolL-1):NaCl125,KCl3,CaCl22,MgSO42,NaH2PO41.25,NaHCO225,葡萄糖10.1.2方法幼鼠断头并迅速取脑,快速置于冰冷的0~4℃经950mLL-1O2和50mLL-1CO2饱和的蔗糖人工脑脊液中(artificialcerebrospinalfluid,ACSF).待脑完全冷却后,对所在脑区进行修块,然后用震动切片机(美国Campden公司)制备厚度为300μm的含SNc的水平中脑脑片,并置于2
6、6℃的充以950mLL-1O2和50mLL-1CO2的ACSF中孵育.脑片孵育2h后,移至记录槽,用尼龙网及U形铂丝框加以固定,并以1~2mLmin-1的速度灌流33℃的充以950mLL-1O2和50mLL-1CO2的AS-CF.根据大鼠脑图谱在解剖镜下分辨SNc[4],对SNc神经元进行胞外记录.记录电极由PP-83电极拉制器(日本Narishige公司)拉制,尖端开口约2μm,电极内充以ACSF,电极阻抗为3~7MΩ,单细胞的胞外放电信号经膜片钳放大器Axopatch200A放大并输入到计算机,利用生物电信号采集程序记录动作电位的峰峰
7、间期(interspikeinterval,ISI)序列及放电频率直方图(第四军医大学物理学教研室提供).1.2.1放电型式的判定以ISI序列的特征、ISI序列中ISI数值变异程度即变异系数(varycoefficient)区别神经元放电型式.ISI变异系数的计算公式如下:变异系数=标准差/平均值.标准差及平均值为加药前5minISI序列的统计量.1.2.2对NE反应敏感性的判定以放电频率增大或减少百分数作为分析指标,其计算公式如下:放电频率增大或减少百分数=(最大反应频率-基础频率)/基础频率×100%.基础频率为加药前3min放电的平
8、均频率,最大反应频率为加药期间放电数增加或减少到最大值1min放电的平均频率[1].1.2.3非线性动力学分析利用现有的SoUPO程序对非周期放电的ISI序列进行非稳定周期轨道(unstabl
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