Управляются ли тормозные синапсы другими химическими веществами, чем возбуждающие синапсы?

Если нейрон имеет как возбуждающие, так и тормозные химические синапсы, обеспечивающие входные данные, верно ли для всех организмов, что химические вещества, вызывающие торможение, отличаются от тех, которые вызывают возбуждение?

Смежный вопрос:
что такое «синаптическая полярность» в химическом синапсе?

Я недостаточно знаю, чтобы ответить на вопрос «все», но обычно L-глутамат действует возбуждающе, а ГАМК тормозит.
Кроме того, считаете ли вы предродовые и аномальные изменения роли ГАМК? природа.com/articles/nrn3956
@Fizz: я ​​обеспокоен тем, что, возможно, вопрос слишком широк, если я об этом думаю. Меня в основном интересуют взрослые, которые нормально развивались
@MichaelStachowsky Вы можете сделать этот вопрос более целенаправленным (как вы утверждаете), отредактировав его.

Ответы (1)

Краткий ответ
: Я не могу дать окончательный ответ, но если вы говорите о школьном нейроне, на котором синапсируются разные нейроны, то возбуждение действительно обычно опосредуется другим нейротрансмиттером, а не торможением.

Задний план

  • Прежде всего, в центральной нервной системе основным возбуждающим нейротрансмиттером является глутамат , а основным тормозным нейротрансмиттером является ГАМК . Однако сами по себе нейротрансмиттеры не являются возбуждающими или тормозными , их работой управляют рецепторы. В связи с этим важно знать, что ни один из рецепторов Glu (ионотропный или метаботропный) не является тормозным, по крайней мере, насколько мне известно, и ни один из рецепторов ГАМК не является возбуждающим.
  • Во-вторых, с постсинаптической точки зрения синапсы с разными входными ячейками обособлены. Другими словами, глутаматергический нейрон никогда не секретирует ГАМК в одном и том же синапсе или наоборот . По сути, нейротрансмиттерные системы разделены. Часто основной нейротрансмиттер может сопровождаться нейромодуляторами , но никогда один нейрон не высвобождает противоположные эффекторные молекулы. Вместо этого противоположные входы навязываются отдельными клетками, каждая со своей собственной системой нейротрансмиттеров.
  • Нейротрансмиттер ацетилхолин может возбуждать нервно-мышечные соединения в скелетных мышцах, заставляя мышцу сокращаться. Напротив, он оказывает тормозящее действие на сердце, где замедляет частоту сердечных сокращений. Таким образом, Ach может иметь двойственное и даже противоположное действие, но соответствующие рецепторы различны и географически разделены в разных нейронах ;
  • Но это школьное, антропоцентрическое знание, а раз вы спрашиваете о *любом существе (где угодно в мультивселенной?), то да... Должен признаться, я просто не знаю. Например, мало что известно о глубоководных существах, и вполне возможно, что одно причудливое существо использует свои нейрохимические вещества совершенно по-другому и неожиданным образом.
Спасибо за ответ и подробности. У меня такое чувство, что большинство вопросов о нервной системе... чего угодно на самом деле... начинаются с "это зависит от...", а затем требуется 50 лет исследований на уровне доктора философии, чтобы ответить...
Определенно существуют тормозящие пресинаптические метаботропные глутаматные рецепторы; они помогают регулировать повышенную возбудимость путем самоторможения.
@BryanKrause, это интересно! Не знал :)