Рецепторный потенциал
Рецепторный потенциал, также известный как генераторный потенциал,[1] — тип градуированного потенциала. Представляет собой трансмембранную разность потенциалов, возникающую при активации сенсорного рецептора.[2]
Рецепторный потенциал часто возникает в результате сенсорной трансдукции.[3] Обычно это деполяризующее событие, возникающее в результате внутреннего тока . Приток тока часто приводит мембранный потенциал сенсорного рецептора к порогу для запуска потенциала действия. Рецепторный потенциал может работать для запуска потенциала действия либо в собственном нейроне, либо в соседней клетке. Внутри собственного нейрона рецепторный потенциал может вызывать локальный ток, протекающий в область, способную генерировать потенциал действия путем открытия потенциалзависимых ионных каналов. Рецепторный потенциал также может вызывать высвобождение нейротрансмиттеров из одной клетки, которые будут действовать на другую клетку, генерируя в ней потенциал действия. Величина рецепторного потенциала определяет частоту, с которой генерируются потенциалы действия, и контролируется адаптацией, силой стимула и временной суммацией последовательных рецепторных потенциалов. Рецепторный потенциал зависит от чувствительности рецептора, которая может адаптироваться медленно, что приводит к медленно затухающему рецепторному потенциалу, или быстро, что приводит к быстро генерируемому, но более короткому по времени рецепторному потенциалу.
Примером рецепторного потенциала является вкусовая луковица, в которой вкус преобразуется в электрический сигнал, посылаемый в мозг. При стимуляции вкусовая луковица запускает высвобождение нейротрансмиттеров посредством экзоцитоза синаптических пузырьков из пресинаптической мембраны. Молекулы нейротрансмиттера диффундируют через синаптическую щель к постсинаптической мембране первичного сенсорного нейрона, где они вызывают потенциал действия.
Примечания
[править | править код]- ↑ Merriam-Webster Online Dictionary. http://www.merriam-webster.com/medical/generator%20potential
- ↑ Hille, Bertil. Chapter 8. Sensory transduction and excitable cells. // Ion Channels of Excitable Membranes. — 3rd. — Sunderland, Massachusetts : Sinauer, 2001. — P. 237–268. — ISBN 0-87893-321-2.
- ↑ Biswas, Abhijit; Manivannan, M.; Srinivasan, Mandyam A. (2015). Vibrotactile Sensitivity Threshold: Nonlinear Stochastic Mechanotransduction Model of the Pacinian Corpuscle. IEEE Transactions on Haptics. 8 (1): 102–113. doi:10.1109/TOH.2014.2369422. PMID 25398183.