神经元是 CNS 细胞,能够通过一个称为神经传递的过程接收和传递电化学信号。神经元的解剖学结构有利于信息的接收和扩散:轴突向神经元发送信号,树突接收来自其他神经元的信号。
根据神经元释放的信号类型,可将神经元分为兴奋性神经元或抑制性神经元。这些信号能够超极化或去极化它们的靶标神经元。其他有助于神经元分类的特征包括神经元极性、形态、解剖学定位、蛋白表达谱以及信息定向流。
从神经元和外神经系统开始的神经传递通过一系列胞内活动,从而介导电信号的传播。两个细胞之间的胞外间隙是突触,因此,信号源是突触前细胞,而接收的神经元则是突触后细胞。神经递质是信号转导分子,会在突触后膜上产生兴奋性或抑制性反应,从而传播或阻止动作电位。
神经递质可分为小分子或神经肽。小分子神经递质的合成发生在局部 - 轴突末梢内,而神经肽则比小分子要大得多,且在细胞体内合成。
使用 GAD1 (A9A5X) Rabbit mAb(绿色)对大鼠视网膜细胞进行共聚焦免疫荧光分析。肌动蛋白丝用 DyLight 554 Phalloidin #13054(红色)标记。蓝色伪彩 = DRAQ5 #4084(DNA 荧光染料)。
使用 PSD95 (D27E11) XP® Rabbit mAb(红色)和 Neurofilament-L (DA2) Mouse mAb #2835(绿色)对大鼠小脑细胞进行共聚焦免疫荧光分析。蓝色伪彩 = DRAQ5 #4084(DNA 荧光染料)。
使用 Tyrosine Hydroxylase (A8Y7R) Rabbit mAb(绿色)和 Neurofilament-L (DA2) Mouse mAb #2835(红色)对低倍放大(左图)的大鼠黑质进行共聚焦免疫荧光分析。蓝色伪彩 = DRAQ5 #4084(DNA 荧光染料)。
神经递质的释放取决于胞内电压的变化,而突触前细胞中的配体和门控离子通道会介导胞内电压。细胞去极化会导致动作电位在整个轴突中传播。在突触前末梢,钙内流会刺激神经递质囊泡的胞外释放。
在穿过突触后,神经递质结合树突上的突触后受体,随后产生兴奋性或抑制性反应。
在动作电位之后,突触前细胞使用离子通道的动作和依赖于 ATP 的转运蛋白进行再极化。在由突触间隙转运和介导的再循环到其最初轴突末梢的过程中,所发生的神经递质酶降解,或转运蛋白介导的星形胶质细胞摄取会终止神经传递。