内侧内嗅皮层第ⅡⅢⅤ层神经元胆碱能调节的研究

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内侧内嗅皮层MEC作为海马和新皮层的媒介结构,在空间导航、工作记忆等有重要作用,MEC深层与浅层间相互协作行使功能。浅层主要向海马进行输出,而深层接收来自海马的输入,不同位置的神经元执行的功能不同。目前已有研究表明,胆碱能对MEC的投射区域是具有靶向性的,胆碱能能够调节神经元的某些电生理性质。但目前关于MEC中不同位置的神经元的细胞特性是否会受到胆碱能的不同调控作用还未有系统性的研究。本课题的目的在于研究MEC第二、三、五层神经元的被动与主动属性的电生理特性沿背腹轴轴分布的变化,以及卡巴胆碱对其的调节作用。我们采用全细胞膜片钳技术,通过不同电流刺激方案采集细胞膜电信号,同时向神经元注射生物胞素,进行形态学的重构,并根据解剖学分布特点记录细胞位置。通过对多组电信号的分析,提取出多个阈上及阈下的电生理参数结果发现:MEC第二、三、五层神经元的sag比率受卡巴胆碱的调节作用不同。卡巴胆碱能够使第二、三层神经元的sag比率减小。MEC第二、三、五层神经元的sag比率、输入阻抗、静息膜电位、AP幅度大小与其沿其背腹轴的分布位置,都呈现出一种虽不显著但变化趋势明显的现象,且与前人研究结果相符。MEC第五层中神经元受卡巴胆碱的调节作用效果与其沿背腹轴的分布位置相关,这一点与其他层不同。MEC第二层神经元的sag比率大于其他层,可能是由于第二层含有大量星型神经元的原因。MEC第二、三、五层神经元的输入阻抗受卡巴胆碱的调节作用影响不大,但与其位置分布相关,层与层间具有明显差异。MEC深层神经元输入阻抗明显大于浅层。MEC第二层背部神经元的输入阻抗小于腹部,而在第三层和第五层中,腹部神经元的输入阻抗略低于背部神经元。胆碱能激活能够显著降低MEC神经元某些电生理性质。本课题的创新点在于:通过沿背腹轴细胞分布的位置特点,对MEC第二、三、五层三个主要层的细胞特性进行系统性的研究。综上所述,经过本课题的研究,我们明确了某些细胞属性在各层中沿背腹分布的特点,以及胆碱能激活对此的调节作用。此课题的研究成果,对探索胆碱能如何参与并调节MEC各层行使特殊功能等相关研究提供实验依据和参考。
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