海马结构在大鼠空间辨别性学习记忆中突触变化综述.doc

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时间:2020-03-26

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1、海马结构在大鼠空间辨别性学习记忆中突触变化综述08教本郑侠娅08103214135(温州大学教师教育学院,浙江温州325035)摘耍目的:探究海马结构在大鼠空间辨别的学习记忆活动中的突触的变化。方法:电子显微镜下对模型大鼠和对照大鼠的海马结构内突触复合体的形态进行了对比观察。结果:(I)模型大鼠海马CA3区多形层内多为神经纤维,英中无髓纤维占多数,有髓纤维很少。在无髓纤维间见到形状不规则的轴突终末与周围的树突和树突棘分别形成轴一树突触和轴棘突触,后者多见。突触前膨大内充满圆形清亮、无核心的突触小泡和线粒体。突触后成分多为树突棘并在多处与突触

2、前膜形成活性区,树突棘内见到棘器。⑵对照大鼠海马C八3区多形层内含有大量无髓纤维并见到较少的轴一树突触。该突触形状规则且活性带面积较小,突触后成分多为一个,突触小泡清亮、形无核心,偶见线粒体。⑶经Ti~染色的两组大鼠海马CA3区多形层的超微结构特点是银颗粒仅沉积在苔鲜纤维的髓鞘内和苔醉纤维的大终扣内,线粒体、树突干和树突棘内均无银颗粒。结论:正常生理活动和空间辨别性学习记忆活动均可引致大鼠海马C八3区多形层突触可塑性变化,但两者在形态上有所不同。关键字空间辨别性学习记忆海马突触模型前言作者以往在大鼠海马结构神经元在空间辨别性学习记忆活动吋的

3、形态学可塑性研究中发现空间辨别性学习记忆活动可引致大鼠海马CA3区多形层内有纤维出芽。新芽是否形成突触则是决定其是否有生理功能的结构基础。为此,本实验在电子显微镜下对空间辨别性习记忆模型组大鼠和对照组大鼠海马结构内突触复合体进行了对比观察,寻找超微结构的组差异,即由空间辨别性学习记忆活动引致大鼠海马结构的突触形态学可塑性变化的特征。突触可塑性(synapticplasticity)是神经元形态学可塑性的一个重要方面。作者在大鼠海马结构在空间辨别性学习记忆时的突触形态学观察中发现获得辩别性学习记忆功能的大鼠海马结构内神经纤维出芽和新的突触形成

4、[1]。经比较观察发现新形成的突触在形态学上具有苔蘇纤维形成的突触特征。为了进一步探讨大鼠海马结构在突间辨别性学习记忆吋突触形态可塑性,本实验在电子显微镜照片上对空间辨别性学习记忆模型大鼠和对照大鼠海马结构内突触复合体进行了的体视学指标的对比性测算,寻找由空间辨别性学习记忆活动引致大鼠海马结构的突触形态学可塑性变化的数量关系。1材料和方法1.1材料5只空间辨别性学习记忆的大鼠模型⑵和5只对照大鼠经腹腔注射复合麻醉剂(3ml/kg)麻醉,经左心室升主动脉灌流固定,先灌入生理盐水50ml,继Z灌入含4%多聚甲醛的0・lmol/L磷酸缓冲液(pH

5、7•4,4°C)300mlo取脑并剥离海马,用振动切片机进行垂直于海马长轴的冠状面切片,片厚50Umo从每只大鼠的海马切片中随机选3张切片,共计30张切片。mol/l磷酸缓冲液冲洗,再经上升梯度乙醇脱水,100%丙酮透明,丙酮与618(1:1)预浸,纯618平板包埋。于立体显微镜下辨认C八3区的多形层取材,修块。把从每一只大鼠随机选取的3张切片中再随机选取的一张切片在LKB切片机上超簿切片,最后再从每一大鼠的超簿切片屮随机选取3张超簿切片捞T200冃的铜网。常规拘椽酸铅和醋酸轴双染。⑶取样方法从每只大鼠的3个铜网中随选取一个铜网,在一张切片

6、上分左上、下和右上、下以及中央5个视野于JEM—lOOCXn型电子显微镜下拍照备测。1.2方法1.2.1取材。氧化娥室温下后固定切片2小时,用0・01mol/LPBS冲洗,乙醇脱水,丙酮透明'丙酮与618(1:1)预浸,纯618平板包埋。立体显微镜下确认CA3区的多形层再取材、修块。从每一只大鼠随机选取的3张切片中再随机选取一张切片在LKB切片机上超薄切片,再从一大鼠的超薄切片屮随机选3张捞于200目的铜网。常规铅和铀双染。1.2.2取样本方法。从每只大鼠的3个铜网中随机选一个铜网,在一张切片上分左上、左下和右上、右下以及中央5个视野于JE

7、M-100CXII型电子显微镜下放大20000倍拍照。1.2.3体视学参数的测算方法。在模型组(M)和对照组(C)各5只大鼠的电镜照片中随机各取6张,各组共计30张照片上测算海马CA3区多形层内突触的数密度(Nvs),突触活性区的膜面积密度,突触小泡的体积和数密度,线粒体的体积和数密度。2结果2.1模型大鼠海马C八3区多形层的超微结构模型大鼠海马C八3区多形层内是以神经纤维为主要成份,其中无髓纤维占多数,冇髓纤维很少。在无髓纤维间可见两种形态不同的突触。一种突触的结构特点,表现在突触前成分上,是突触前膨大大且不规则,其内充满各种类型突触小泡

8、,以清亮圆形无核心小泡为主还有扁平有核心小泡和大囊泡,并可见到多个结构发达的线粒体聚积;表现在突触后成份上,是该突触具有多个突触后分成并与之形成多个活性区,此突触后成份多为树突棘

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