망막수평세포

Retina horizontal cell
수평 셀
Gray882.png
망막 신경 세포 설계도야
세부 사항
시스템.시각계
위치레티나
식별자
메쉬D051248
NeuroLex ID나이프엑스트_40
신경해부술의 해부학적 용어

수평세포척추동물 눈의 망막 내핵층에 세포체를 가진 가로로 연결된 뉴런이다.여러 개의 광수용체 세포로부터의 입력을 통합하고 조절하는 데 도움이 됩니다.그 기능 중에서 수평 세포는 가로 방향 억제를 통해 콘트라스트를 증가시키고 밝고 어두운 빛 조건에 적응시키는 역할을 하는 것으로 여겨진다.수평 셀은 막대 및 원추형 광수용체에 [1][2]억제 피드백을 제공합니다.그것들은 많은 종류의 망막 신경절 [3]세포의 수용체장의 길항 중심-주변 특성에 중요한 것으로 생각된다.

다른 망막 뉴런은 광수용체 세포, 양극 세포, 아마크린 세포, 망막 신경절 세포를 포함한다.

구조.

종에 따라, 일반적으로 한 두 종류의 수평 세포가 있으며, 세 번째 유형이 [1][2]제안되기도 한다.

수평 셀은 광수용체에 걸쳐 광수용체 [1][2]세포에 동기화되기 전에 입력을 합산합니다.수평 세포는 양극 세포로 시냅스할 수도 있지만,[1][4] 이것은 여전히 불확실하다.

망막의 중앙부위를 향해 수평세포의 밀도가 더 높다.고양이에서는 A형 수평세포가 망막 중심 부근에 225셀/mm2, 말초 [5]망막에는 120셀/mm의2 밀도를 갖는 것을 관찰한다.

수평 세포와 다른 망막 간 세포는 우연히 발생하는 것보다 같은 아형의 인접 세포 근처에 있을 가능성이 낮아 이들을 분리하는 '제외 영역'이 발생한다.모자이크 배열은 각 세포 유형을 망막 전체에 고르게 분포시키는 메커니즘을 제공하여 시야의 모든 부분이 완전한 처리 요소 [5]세트에 접근할 수 있도록 합니다.MEGF10MEGF11 트랜스막 단백질은 [6]생쥐의 수평세포 및 스타버스트 아마크린 세포에 의한 모자이크 형성에 중요한 역할을 한다.

기능.

수평 세포는 빛이 없을 때 일어나는 광수용체로부터의 글루탐산염 방출에 의해 탈분극된다.수평세포의 탈분극은 근처의 광수용체를 과분극하게 만든다.반대로 빛에서는 광수용체가 글루탐산염을 적게 방출하여 수평세포를 과분극시켜 근처의 광수용체를 탈분극시킨다.따라서, 수평 셀은 광수용체에 음성 피드백을 제공합니다.수평 셀의 적당히 넓은 횡방향 확산과 갭 접합에 의한 결합은 망막 표면의 영역에 떨어지는 평균 조명 수준을 측정합니다. 수평 셀은 광수용체 출력에서 비례 값을 빼서 내부 망막 회로에 입력되는 신호를 작동 랑 내에 유지합니다.e.[1] 수평 세포는 또한 망막 신경절 [2]세포 주변에 기여하는 억제성 인터요론의 두 그룹 중 하나이다.

조명 과분극 셀 과분극 감광체

수평 세포의 탈분극이 광수용체를 과분극시키는 정확한 메커니즘은 불확실하다.수평세포는 GABA를 포함하고 있지만, 수평세포가 원추체를 억제하는 주요 메커니즘은 아마도 수평세포에 의한 [4][7][8]원추체로의 GABA 방출을 수반하지 않을 것이다.상호 배타적이지 않은 두 가지 메커니즘은 원뿔에 의한 글루탐산염 방출의 수평 세포 억제에 기여할 수 있다.두 가지 가정된 메커니즘은 모두 수평 세포가 [4][9]원추형으로 만드는 불시성 시냅스에 의해 제공되는 보호 환경에 의존합니다.첫 번째 가정된 메커니즘은 시냅스 지연이 없는 매우 빠른 에맵스 메커니즘으로 알려진 [4][10][11]가장 빠른 억제 시냅스 중 하나입니다.두 번째 가정된 메커니즘은 약 200ms의 시간 상수로 비교적 느리고 원추 시냅스 말단을 자극하는 수평 세포 수상돌기에 위치한 파넥신 1 채널을 통한 ATP 방출에 의존합니다.외부-ATPase NTPDase1은 세포외 ATP를 AMP, 인산염기 및 양성자로 가수분해한다.인산염기와 양성자는 pKa가 7.2인 pH 완충기를 형성하여 시냅스 균열에 있는 pH를 상대적으로 산성으로 유지합니다.이것은 원뿔2+ Ca 채널을 억제하고 결과적으로 [4][11][12][13][14]원뿔에 의한 글루탐산 방출을 감소시킨다.

양극성 세포의 중심-주변 길항작용은 원추체로부터 유전되는 것으로 생각된다.그러나 양극성 세포로 시냅스하는 원뿔 말단에서 떨어진 원뿔의 일부에서 기록이 이루어지면 중심주변 길항작용은 양극성 세포보다 원뿔에서 신뢰성이 떨어지는 것으로 보인다.수평 셀로부터의 불시냅스가 원뿔 단자에 이루어짐에 따라 원뿔 [15]단자에 원뿔의 중심주변 길항작용이 보다 확실하게 존재하는 것으로 생각된다.

「 」를 참조해 주세요.

레퍼런스

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참고 문헌

외부 링크