Różnice między EPSP a potencjałem czynnościowym

Różnice między EPSP a potencjałem czynnościowym

EPSP vs. potencjał czynnościowy

Neuronauka urzeczyła zainteresowanie wielu. Jest to badanie, jak działa układ nerwowy i jak ciało jest w stanie reagować różnymi bodźcami. Samo ciało zawiera chemikalia, które pozwalają nam funkcjonować i przetrwać w tym trudnym środowisku. Mózg dowodzi całego ciała i mówi nam, co musimy zrobić lub jak zareagować. Jest generałem naszego ciała z jego stworami, neuronami. Neurony komunikują się ze sobą i wysyłają wiadomości do generała. Dzięki informacjom, mózg generalny może przetwarzać nowe taktyki, jak przeciwdziałać takich wyczynów. Najczęściej EPSP i potencjał czynnościowy są zaangażowane w generowanie określonych działań. Różnica między EPSP a potencjałem czynnościowym zostanie opracowana w tym artykule.

„EPSP” oznacza „pobudzający potencjał postsynaptyczny.„Gdy występuje przepływ pozytywnie naładowanych jonów w kierunku komórki postsynaptycznej, następuje chwilowa depolaryzacja potencjału błony postsynaptycznej. To zjawisko jest znane jako EPSP. Potencjał postsynaptyczny staje się pobudzający, gdy neuron jest uruchamiany w celu uwolnienia potencjału czynnościowego. EPSP jest jak rodzic potencjału czynnościowego, ponieważ jest tworzony podczas uruchamiania neuronu. Może istnieć EPSP, gdy nastąpi spadek wychodzących dodatnich ładunków jonów. Nazywamy wyzwalaczem pobudzającym prądem postsynaptycznym lub EPSC. EPSC to przepływ jonów, który powoduje EPSP.

W pojedynczej plamce błony postsynaptycznej prawdopodobnie może wystąpić wiele EPSP. EPSP mają efekt addytywny, co oznacza, że ​​suma wszystkich poszczególnych EPSP spowoduje połączony efekt. Większa depolaryzacja membrany zachodzi, gdy powstają większe EPSP. Im większe stają się EPSP, tym bardziej osiąga granicę strzelania potencjału czynnościowego. Glutaminian aminokwasowy jest neuroprzekaźnikiem związanym z EPSPS. Jest to także główny neuroprzekaźnik centralnego układu nerwowego kręgowców. Glutaminian aminokwasowy jest następnie nazywany neuroprzekaźnikiem pobudzającym.

Potencjał czynnościowy jest zwolniony przez EPSP. Jest to chwilowe zdarzenie, w którym potencjał błony elektrycznej komórki natychmiast wzrasta i upada. Następnie następuje konsekwentna trajektoria. W neuronach potencjały czynnościowe są również nazywane impulsami nerwowymi lub skokami. Sekwencja potencjałów czynnościowych nazywa się pociągiem skokowym. Potencjały czynności często występują w ludzkich komórkach, ponieważ ludzie mają neurony, komórki hormonalne i komórki mięśniowe. Gdy jest sygnał, neurony komunikują się ze sobą, osiągając EPSP, dopóki nie będzie musiał zwolnić potencjału czynnościowego. Kanały jonowe bramkowane napięciem wytwarzają potencjały czynnościowe. Kanały te leżą wewnątrz błony plazmatycznej komórki. Istnieje faza zwana potencjałem spoczynku. Gdy potencjał membrany zbliża się do fazy spoczynkowej, kanały jonowe bramkowe są zamknięte, ale natychmiast otwierają się, gdy nastąpi wzrost wartości potencjału membranowego. Jony sodu będą płynąć, gdy kanały te się otworzą, co dodatkowo zwiększa potencjał błony. Wraz ze wzrostem potencjału membrany coraz więcej prądu elektrycznego przepływa. Istnieją dwa podstawowe rodzaje potencjałów czynnościowych w komórkach zwierzęcych: kanały sodowe bramkowane przez napięcie i bramkowe kanały wapniowe. Kanały sodowe bramkowane napięciem trwają około mniej niż jeden milisekundy, podczas gdy bramkowe kanały wapnia trwają około stu milisekund, a nawet dłużej.

Streszczenie:

  1. „EPSP” oznacza „pobudzający potencjał postsynaptyczny."

  2. Przyciągający potencjał postsynaptyczny występuje, gdy występuje przepływ dodatnio naładowanych jonów do komórki postsynaptycznej, powstaje chwilowa depolaryzacja potencjału błony postsynaptycznej.

  3. Potencjały czynnościowe są również nazywane impulsami nerwowymi lub skokami.

  4. Potencjał postsynaptyczny staje się pobudzający, gdy neuron jest uruchamiany w celu uwolnienia potencjału czynnościowego.

  5. Potencjał czynności jest chwilowym zdarzeniem, w którym potencjał błony elektrycznej komórki natychmiast wzrasta i upada.