* Estes autores contribuíram igualmente
Os experimentos demonstram um método fácil para que os estudantes ganham experiência em examinar a estrutura muscular, respostas sináptica, os efeitos de gradientes de íons e permeabilidade em potenciais de membrana. Além disso, um sensório-motoras CNS-músculo-circuito é apresentado para mostrar um meio para testar os efeitos de compostos em um circuito neuronal.
O objetivo deste relatório é ajudar a desenvolver uma compreensão dos efeitos causados por gradientes de íons através de uma membrana biológica. Dois aspectos que influenciam o potencial de uma célula de membrana e que nos dirigimos nesses experimentos são: (1) a concentração de iões de K + na parte externa da membrana, e (2) a permeabilidade da membrana aos íons específicos. O lagostim músculos extensores abdominal estão em grupos com alguns sendo tônica (lento) e outros fásica (rápido) em seus fenótipos bioquímicos e fisiológicos, bem como em sua estrutura, os neurônios motores que inervam estes músculos são proporcionalmente diferentes nas características funcionais. Nós usamos estes músculos, bem como o músculo flexor superficial, tônico abdominal para demonstrar as propriedades na transmissão sináptica. Além disso, introduzimos um sensório-motoras CNS-circuito neurônio músculo para demonstrar o efeito de estimulação sensorial cuticular, bem como a influência de neuromoduladores sobre certos aspectos do circuito. Com as técnicas obtidos neste exercício, pode-se começar a responder a muitas perguntas restantes em outras preparações experimentais, bem como em aplicações fisiológicas relacionadas à medicina e saúde. Nós demonstramos a utilidade dos preparativos invertebrados modelo para tratar de questões fundamentais pertinentes a todos os animais.
1. Introdução
Os objetivos destes exercícios de laboratório são para compreender as propriedades das membranas excitáveis, a base iônicas do potencial de repouso da membrana, e métodos para medir o potencial de membrana. Além disso, a coloração e histologia do músculo é apresentado, o que pode ser usado para ensinar a estrutura muscular. Além disso, dois tipos diferentes de preparações dissecados são usados para demonstrar as propriedades da transmissão sináptica em vários grupos musculares. Um sistema sensório-central completo nervoso central (SNC)-motor de circuito neurônio músculo no abdômen crustáceo também é usado para apresentar uma preparação para examinar a estimulação sensorial ea influência da neromodulators e neurotransmissores sobre aspectos de um circuito.
A primeira parte deste relatório apresenta as abordagens utilizadas para medir o potencial de repouso da membrana ea influência do K + extracelular sobre o potencial de membrana. Vamos também apresentar estrutura muscular. Na segunda parte deste exercício, apresentamos vários meios de medir as respostas sinápticas em diferentes tipos de junções neuromusculares (NMJs). O primeiro exercício usa as lagostas músculos extensores abdominal eo segundo utiliza o abdominal músculos flexores superficial. Além disso, apresentamos um circuito neural (o cordão nervoso ventral do crustáceo com entradas sensoriais e as saídas do motor) que é fácil de manter, e que pode ser usado para o ensino, bem como para a pesquisa em vários aspectos de um CNS sensório- neurônio motor-músculo-circuito. Depois de completar a explicação dos exercícios iniciais, apresentamos a fisiologia do NMJs e circuito CNS.
O gradiente de íons através de uma membrana biológica pode resultar em uma diferença de potencial. Para uma célula em repouso, essa diferença de carga elétrica através da membrana celular é conhecido como o potencial da célula de membrana em repouso. Há dois fatores principais que irá abordar essa influência potencial de uma célula de membrana. A primeira é a concentração de íons de ambos os lados da membrana. A segunda é a permeabilidade iônica da membrana. É importante ter em mente que em uma célula viva há uma série de íons diferentes, com diferentes concentrações dentro e fora da célula. Os íons-chave que irá abordar são o sódio (Na +), potássio (K +) e cloreto (Cl-). As quantidades e movimento desses íons através de uma membrana muscular determina o potencial de membrana. A partir desse fundamento, podemos abordar potenciais elétricos observados durante a excitação elétrica ea inibição de uma membrana a partir das respostas sinápticas e examinar os efeitos de agentes farmacológicos. Podemos também construir modelos biofísicos para representar esses processos aos conceitos de teste experimental (Robinson et al., 2010).
O uso de microeletrodos de vidro capilar permite a gravação de potenciais de membrana. O eletrodo pode ser inserido através da membrana celular sem danos, proporcionando a ponta é suficientemente pequeno e uma medida precisa do potencial transmembrana pode ser obtida. A técnica é particularmente aplicável a grandes células, que são menos propensos a ser danificados pela inserção do eletrodo intracelular. Esta é uma das técnicas essenciais na fisiologia.
O balanço de Na + e K + através da membrana é mantida pela bomba ATPase Na-K em condições fisiológicas. Em condições normais, os movimentos da bomba, em média, três Na + para fora da célula e dois K + para dentro da célula. Como uma nota lateral, um Prêmio Nobel de Química foi concedido em 1997 por esta descoberta feita novamente no final dos anos 1950. Os fundamentos da descoberta foram obtidos a partir de pesquisa utilizando os axônios de um caranguejo (Skou, 1965, 1998).
Esta bomba também é considerado electrogénico, pois tem uma maior capacidade de bomba quando a membrana é despolarizada (Skou, 1989a, b). Em muitas células, a bomba acelera quando uma célula é eletricamente ativado por despolarização.
De potássio também pode mover-se através de potássio "vazamento" de canais, enquanto uma célula está em um estado de repouso. Devido a esses canais de vazamento de potássio, a membrana da célula em repouso é mais permeável ao potássio do que outros íons. Assim, o potencial da célula de membrana em repouso está mais perto do potencial de equilíbrio para o potássio do que a de sódio. O potencial de repouso da membrana pode então ser analisada para ver se ele depende do potencial de equilíbrio de potássio.
1) variabilidade Muscle
Fibras musculares crustáceo mostram maior variabilidade de características estruturais, propriedades da membrana elétrica e propriedades contráteis do que as fibras musculares dos vertebrados. Fibras musculares fásicas em crustáceos são modificados para twitch tipo contrações. Eles são caracterizados por curtos comprimentos de sarcômero (2-4 microns), fina, em linha reta Z-linhas, uma baixa relação de miofilamentos finos para grossos, e sistemas bem desenvolvidos de T-túbulos e sarcoplasmáticoretículo. Membranas de fibra muscular fásica podem gerar potenciais de ação classificados ou tudo ou nada. Fibras musculares tônicas, por outro lado, são modificados para a manutenção prolongada de tensão. Muitas vezes eles têm comprimentos de sarcômero de 10 a 15 microns, grosso, ondulado Z-linhas, uma alta proporção de finos para miofilamentos grossos, e sistemas menos desenvolvidos de túbulos T e retículo sarcoplasmático. Membranas de fibra muscular tônica muitas vezes são eletricamente inexcitable, ou podem produzir classificados respostas elétricas ("picos classificados"). Uma grande variedade de tipos de fibra intermediária é encontrada nos músculos crustáceo.
2) Equações
Equações que são comumente usados para determinar o potencial de equilíbrio de um potencial de membrana de íons e de descanso são a equação de Nernst eo Goldman-Hodgkin-Katz equação (GHK), respectivamente. Uma importante distinção entre as duas equações é que a equação de Nernst é utilizada apenas para um íon específico para determinar o potencial de equilíbrio para esse íon, enquanto que a equação GHK é usado para determinar o potencial de repouso, considerando a permeabilidade de íons de múltiplas e seus gradientes através uma membrana celular (Nernst, 1888, 1889; Goldman, 1943; Hodgkin e Huxley, 1952; Hodgkin et al, 1952;. Hodgkin e Katz, 1949; ver Hille, 1992).
A equação de Nernst é geralmente considerado de íons através de uma membrana gerando uma força eletromotriz como comumente mostrado como:
V = (RT / ZF) ln ([X] out / [X] in)
X = íon de interesse
V = tensão de equilíbrio para o íon X através da membrana
R = constante dos gases [8,314 J / (mol • K)]
T = temperatura absoluta [Kelvin]
Z = valência do íon
F = constante de Faraday [9,649 x 10 4 C / mol]
Para o íon K + a 20 ° C e transformação de Ln para Log 10, juntamente com o preenchimento do constantes, chega-se a:
Potencial = 58 log ([K in] / [K out]); expresso em mV
Vamos supor que + K só é permeante por difusão. [K in] é a concentração de K + no interior da célula e [K out] é a concentração de K + na parte externa da célula.
Como uma estimativa exercício [em K]. ______________
Assumir para este cálculo, o potencial de membrana é apenas dependente do potencial de equilíbrio K +.
Dada a [K out] = para a solução salina utilizada é de 5,4 mM. Além disso, assume potencial de membrana é-70mV.
Potencial = 58 log ([K in] / 5,4).
No experimento iremos medir o potencial de uma célula de membrana em repouso e determinar como ela é influenciada pela alteração [K out]. A inclinação da linha hipotética relativas potencial de membrana e [K out] é de 58. Depois de coletar dados sobre o potencial de repouso da membrana em diversas [K out] (variação de 5,4 mm para 100 mm), vamos traçar os valores observados para determinar se existe uma correspondência com a linha hipotética. Nós vamos usar o potencial de membrana de repouso média obtida em 5,4 mM [K out] para iniciar as linhas hipotéticos e observados para a comparação.
Considerando que uma membrana pode ser permeável a mais de um íon em repouso, bem como em vários estados despolarizada, um usa a equação GHK levar em conta a permeabilidade (P na equação) para vários íons. A equação GHK irá reduzir a equação de Nernst se uma membrana é permeável apenas um íon.
Aqui é uma equação generalizada para GHK Na +, K + e Cl - íons:
Desde Cl - tem uma carga negativa, o termo concentração é invertida nesta equação para o interior eo exterior. Isso permite que o Z (carga iônica) para ser deixado de fora.
3) Objectivos deste exercício
Neste experimento iremos medir o potencial de membrana da célula muscular lagostas e aplicar os princípios discutidos acima para o endereço:
Neste exercício de laboratório, usaremos o lagostim músculos extensores abdominal. Esta preparação tem sido utilizada no passado para ensinar esses princípios em fisiologia umad anatomia (Atwood e Parnas, 1968). Temos usado muitos dos procedimentos a partir desta fonte e outros modificado para acomodar a instrumentação atual e para completar os objetivos em um período de três horas de laboratório único aluno. Estes exercícios são uma base para outros experimentos utilizados no curso Fisiologia Animal do Departamento de Biologia da Universidade de Kentucky (Instrutor Dr. RL Cooper, 2010).
4) Por que este modelo animais
Existem várias boas razões para usar o lagostim músculos extensores abdominal neste experimento:
2. Métodos
1) Materiais
2) Métodos
2.1) Preparação / Dissection:
2.2) Gravação Intracelular
Figura 11. Configuração geral do equipamento de gravação.
2,3 Anatomy)
Agora que a fisiologia é concluída, podemos examinar os associadosanatomia das fibras musculares e padrão de inervação. Transfira a preparação para o prato e adicione a coloração azul de metileno (1 grama de azul de metileno misturado com 100 mL de solução salina lagostas). Deixe a solução salina banhar a preparação para 5 minutos e depois remover e adicionar soro fisiológico lagostas frescas, sem a mancha. A anatomia destes músculos tem sido descrita em detalhes ao longo dos anos (Huxley, 1880; Pilgrim e Wiersma, 1963). Só recentemente é que alguns dos músculos foi descrito anatomicamente, fisiologicamente e bioquimicamente (Cooper et al, 1998;. Griffis et al, 2000;. Sohn et al, 2000)..
O layout geral anatômica dos músculos é mostrada na Figura 16 (lado direito da figura para esta finalidade). Procure o principal nervo que inerva principalmente os músculos dentro de um segmento. Esboçar o padrão de inervação para o SEM, DEL2, DEL1 e DEM músculos em um segmento. O abdômen precisa ser estendido totalmente fixando a preparação no prato com firmeza. Em seguida retire o soro e adicionar a solução de fixador. A solução é corrigir uma solução de Bouin (Preparado com ácido pícrico saturado, formaldeído e ácido acético; Sigma-Aldrich Co.).
CUIDADO. Não fique esta solução na pele ou nos olhos. Evitar os vapores da solução, trabalhando sob a coifa. Se os seus olhos começam a queimar os olhos lavar imediatamente no lava-olhos.
Deixe a solução de Bouin permanecer na preparação para cerca de 10 minutos e então use uma pipeta e trocar a solução para solução salina. Corte um pedaço fino de DEL1 DEL2 ou fora do músculo e coloque sobre uma lâmina de vidro. Rotular o slide. Repita o procedimento para o músculo SEM. Exibir o padrão de bandas do sarcômero em ambas as preparações de tecido. Você pode usar o microscópio composto e ajustar os objectivos de acordo com ver os padrões de bandas. Se possível tire uma foto digital através do olho peças do microscópio (nota: algumas câmeras de telefone celular funcionam bem para esse procedimento).
Figura 16. Desenho esquemático de uma visão ventral da parte dorsal do abdômen lagostas mostrando a musculatura extensora de cada segmento. O músculo do abdômen dorsal da membrana (DMA) e da cabeça superficial do músculo extensor acessório (SEAcc) ocorrem em segmentos de 1 a 5 do abdome com uma orientação diferente para cada segmento. Com exceção do segmento 1, esses músculos têm seus locais de fixação em sua extremidade anterior ao tergito calcificada e na extremidade posterior da membrana articular. No segmento 1, os músculos homólogos têm seus pontos de ligação anterior com a membrana articular localizado entre o tórax eo abdômen. A ilustração foi baseada em montagens fotográficas de azul de metileno preparações coradas. No lado esquerdo da figura todos os músculos extensores profundos foram removidos para mostrar o dorsal músculos extensores superficiais. Escala = 2,35 mm. (Extraído de Sohn et al. 2000).
3. Resultados
As seguintes perguntas e processamento de dados ilustrar os princípios e os objectivos principais para este procedimento laboratorial.
4. Medição Re Synapticsponses
1) INTRODUÇÃO
A preparação do músculo abdominal extensor utilizado para demonstrar o potencial de repouso é também ideal para demonstrar a indução de respostas sinápticas no NMJs de vários músculos. Alguns músculos em crustáceos são seletivamente inervados por qualquer um fásica ou um tônico do neurônio motor, apesar de algumas fibras individuais podem ser inervadas por ambos fásicas e tônicas neurônios motores excitatórios, como para o músculo extensor do crustáceo andando pernas (Atwood, 2008; ver JOVE id produção # 2319-Wu e Cooper, 2010) e mais outros músculos do membro (Wiersma, 1961a). Por estimular seletivamente neurônios motores fásicas e tônicas, as diferenças fisiológicas na EPSPs pode ser medido. Neurônios motores fásicos produzem rápida contração muscular das fibras musculares e evocam EPSPs na ordem de 10-40 mV. A resposta fásica podem deprimir rapidamente com 5-10-Hz trens de estimulação. Os neurônios motores tônica dar origem a EPSPs menores que podem ser facilitada na presença de uma maior freqüência (10-50 Hz) de estimulação. Estruturalmente, os terminais pré-sinápticos fásicas e tônicas na NMJs são diferentes (Atwood e Cooper, 1996; Bradacs et al, 1997;.. Cooper et al, 1998).
Surpreendentemente, o fenótipo das respostas fisiológicas fásica podem sofrer uma transformação para um estado como tônico-condicionado eletricamente pelos neurônios fásicos por algumas horas diárias durante sete dias (Cooper et al, 1998;. Mercier e Atwood, 1989). Também a sensibilidade para neuromodulação do NMJs transformada é primordial para investigar a regulação da expressão do receptor (Griffis et al., 2000).
Nessa preparação relativamente robusta (músculos lagostas abdominal), ambas as respostas tônica e fásica podem ser facilmente gravados e analisados para a facilitação e / ou depressão das respostas sinápticas com paradigmas estimulação variada. Com esses preparativos, os alunos serão capazes de reconhecer generalidades das respostas fásicas e tônicas sináptica estimulando um feixe de nervos.
Uma preparação adicional MNJ apresentada é utilizada para monitorar a atividade motora intrínseca e sensorial de estímulo a atividade motora induzida do SNC. Este é o músculo flexor superficial no lado ventral do abdômen lagostim. Esta preparação também será usado para monitorar o sensório-motoras CNS-músculo-circuito e os efeitos de neuromoduladores (Strawn et al., 2000).
Em cada um dos segmento abdominal (exceto o último) há três grupos funcionais dos músculos: (1) aqueles que controlam pleópodo movimento (pleópodes), (2) três músculos extensores e (3) três músculos flexores. Os flexores e extensores são grupos antagônicos de músculos que trazer de flexão abdominal ou extensão, fazendo com que a rotação sobre as dobradiças intersegmentar. A musculatura fásica ocupa a maior parte do volume do abdômen, enquanto os músculos tônicos constituídos por folhas finas de fibras que se estendem a dorsal (extensores) e aspecto (flexores) ventral de cada segmento abdominal.
Em lagostas, o tônus dos músculos flexores abdominais de lagostas são inervados em cada segmento de meia por cinco motoneurônios e por um neurônio periférico inibitória. Os motoneurônios excitatórios uso glutamato como um neurotransmissor. Glutamato despolariza as fibras musculares, causando um aumento da permeabilidade principalmente para os íons de sódio. Os neurônios inibitórios liberação ácido gama-amino butírico (GABA), que normalmente hiperpolariza as fibras musculares, causando um aumento da permeabilidade aos íons cloreto. Em alguns músculos crustáceos (principalmente nos membros), os neurônios periféricos inibitória sináptica fazer contatos com os terminais do neurônio motor, bem como com as fibras musculares e reduzir a quantidade de transmissor liberado pelo neurônio motor (inibição pré-sináptica) (Dudel e Kuffler de 1961 ). Este fenômeno não está presente nos músculos flexores tônica de lagostim.
O cordão nervoso ventral de crustáceo é uma estrutura bilateral simétrica a todo o comprimento do animal. Existe um gânglio por segmento do corpo. No abdômen (6 segmentos), cada um gânglio contém várias centenas de neurônios, e cada um dos dois conectivos consiste de alguns milhares de axônios. Os corpos das células nervosas formam uma camada de corpos celulares de espessura na superfície ventral de cada gânglio. Imediatamente acima da camada de células do corpo é uma malha fina de processos neuronais, o neuropile. Todas as interações sinápticas ocorrem aqui, os corpos celulares são desprovidos de sinapses.
Cada gânglio abdominal (exceto o último) tem três raízes de cada lado. A primeira raiz contém axônios dos neurônios que inervam a musculatura pleópodo e axônios sensoriais; a segunda raiz contém axônios que inervam fásicas e tônicas musculatura extensora e axônios sensitivos, ea terceira raiz, que deixa o cordão nervoso vários milímetros caudal à ganglionares, contém os axônios inervating musculature flexor fásica e tônico. Existem dois ramos da terceira raiz. O ramo profundo (IIIa) inerva músculos flexor apenas fásica. O ramo superficial da raiz terceiro (IIIb) em cada metade-segment contém seis axônios, que inervam os músculos flexor tonic.
Os neurônios inervam a flexor tonic são espontaneamente ativa, diferentemente os neurônios fásica eferentes e numa preparação bom, eles continuarão a fogo para muitas horas depois abdômen foi removido do animal. Para uma revisão do natureza histórica das descobertas feitas nestes preparações abdominal ver Atwood (2008). Os corpos celulares de quatro dos neurônios motor e do neurônio periféricos inibitória innervating músculo flexor tonic em qualquer segmento meia estão localizados no gânglio desse segmento. Corpo celular dos restantes neurônio motor está localizado no gânglio próxima caudal. Esses neurônios pode ser confiavelmente distinguidos uns outras com base extracelluarly gravadas spike amplitudes. Se o músculo flexor tonic de um segmento meia é removida juntamente com gânglios duas contendo os neurônios innervating este músculo, cinco neurônios geralmente mostram algum grau de atividade espontânea. Esses neurônios são numerados com base relativa amplitude spike extracelular, em ordem ascendente. f1 para f4 são motoneurônios e f5, o maior neurônio spontaneously ativo, é o inibidor flexor periférico. f6, o maior neurônio motor, é um neurônio motor excitatórios que raramente é spontaneously ativo.
A natureza espontânea de tonic atividade neurônio motor pode ser modulada por aplicação exógena de compostos ou fornecendo uma estímulo sensorial ao cuticle dentro mesmo segmento que está sendo monitorado para motor atividade nervosa.
2 Dissection)
Obter a preparação extensor abdominal o mesmo procedimento como descrito acima para examinando os potenciais membrana descansando em relação potássio extracelular. A diferença é cuidar do feixe nervoso segmental que percorre lado da carapace. Este nervo será puxado em um eletrodo sucção que servirá como eletrodo estimulante. Estimular menos 1 Hz para monitoramento respostas fásica. Estimular com rajadas curtas de pulsos 10Hz para 1-20 estímulos enquanto monitora as respostas tonic.
Os procedimentos experimental para cuidar out experimentos na crayfish músculos flexor tonic são diferentes e um precisa deixar o cordão nervoso ventral intact. Uma preparação consistindo de vários segmentos abdominal é feita. Este é obtido como segue:
3) Recording Intracelular:
Figura 27. Configuração Globalmente do equipamento gravação.
Potencial de membrana
Já em 1902, Bernstein estava lidando com as questões de um potencial de repouso no axônio de uma lula. É intrigante a considerar como essas primeiras idéias e observações de Berstein (1902) e Nernst (1888) mais tarde influenciou pesquisas em fisiologia da membrana. (Veja a revisão por Malmivuo e Plonsey, 1995; também está disponível no www http://www.bem.fi/book/ ). Há ainda, até hoje, os avanços estão sendo feitas sobre a função de canal de íons e propriedades das membranas biológicas, que são muito importantes na compreensão da fisiologia celular que diz respeito à função dos tecidos, órgãos e sistemas.
A comparação dos efeitos experimental e teoricamente derivadas de externa [K +] no potencial de repouso da membrana indica a influência dos íons sobre o potencial de membrana. Experimentos adicionais utilizando esta mesma preparação continuam a ser realizado para abordar questões fundamentais fisiológicas. Alguns se destacam em 1968 por Atwood e Parnas e ainda não foram totalmente resolvidos. Com as técnicas obtidos neste exercício, pode-se avançar para responder a muitas perguntas restantes em outras preparações experimentais, bem como em aplicações fisiológicas relacionadas à medicina e saúde. Nós demonstramos a utilidade de uma preparação de invertebrados modelo para tratar de questões fundamentais pertinentes a todos os animais.
Com o conhecimento adquirido sobre os gradientes eletroquímicos de íons neste exercício acima, você pode agora avançar para a excitabilidade das membranas através da análise transmissão sináptica em preparações neuromusculares no lagostim.
Medição Responses Synaptic
Os detalhes fornecidos para a primeira parte deste laboratório, eo filme associados, deram passos-chave para registro do potencial de membrana e investigar a estrutura muscular. Na segunda parte deste laboratório, a demonstração de dissecção de gravação e transmissão sináptica no NMJs de unidades motoras fásicas e tônicas desde uma exposição de conceitos fundamentais em fisiologia. A exposição a um circuito neural, que pode em parte pode ser usada para explicar comportamentos associados, no animal intacto tem potencial não só para os alunos a investigar várias questões abertas dentro de seus exercícios de laboratório, mas também para futuras pesquisas sobre circuitos neuronais, em um poço preparação de invertebrados estabelecido (Kennedy et al, 1969;. Antonsen e Edwards, 2003)
Estas preparações podem também ser usados para investigar facilitação sináptica, depressão e longo prazo, a plasticidade (não foi investigada neste estudo de laboratório). Mesmo dentro de algumas espécies de lagostas, plasticidade neuronal depende das condições de estimulação experimental (Mercier e Atwood, 1989;. Cooper et al, 1998), bem como seu ambiente natural. Até que ponto a capacidade de alterar a eficácia sináptica e dinâmica muscular serve o animal continua a ser investigado. Desde lagostas alterem o seu comportamento em relação à variação sazonal e do ciclo de muda, existem diferenças relativamente a longo prazo a atividade em seus sistemas neuromuscular. Tem sido demonstrado que os terminais do motor fásica nervosas dos músculos mais garra apresentam a morfologia clássica fásica durante o inverno, mas incham e se tornam mais varicosas ao longo do comprimento do terminal durante os meses de verão (Lnenicka 1993; Lnenicka e Zhao, 1991).
Alguns estudos iniciais realizados em lagostas gigantes laterais (LG) interneurônios na medula nervosa ventral demonstraram a presença de junções gap (Johnson, 1924; Watanabe e Grundfest, 1961). É bem conhecido que o CO 2 tem um efeito na comunicação elétrica por desacoplamento junções (Arellano et al, 1990). Recentemente, foi demonstrado que o cabo dos nervos e de comunicação dentro do circuito sensório-CNS-motor-músculo, como descrito neste relatório, também é sensível a exposição ao CO 2, indicando a presença de junções gap (Bierbower, 2010; Bierbower e Cooper, 2010)
A atividade espontânea da 3 ª raiz motora tem sido um tema desde 1960 quando Eckert (1961) examinou se a tônica disparo órgão receptor muscular estática (MRO) dentro do mesmo segmento ou vizinhas poderiam ser responsáveis para a unidade motora espontânea. Nestes estudos anteriores tornou-se evidente que a atividade foi impulsionada dentro do cordão nervoso ventral (VNC), possivelmente a partir de centros superiores (Eckert, 1961; Kennedy e Takeda, 1965a, b;. Strawn et al, 2000). Pois a presença de CO 2 parou a atividade espontânea, pode-se assumir em algum lugar da unidade para os neurônios motores pode haver junções ou unidade excitatória glutamatérgica. O NMJs são bloqueados ou apresentar diminuição da sensibilidade ao glutamato na presença de CO 2, e podem ser blocoked bem no SNC (Bierbower, 2010; Bierbower e Cooper, 2010; ver também Badre et al, 2005)..
A ação de vários neuromoduladores também é facilmente estudado em vários tipos de NMJs (Cooper e Cooper, 2009; Griffis et al, 2000;. Southard et al, 2000;.. Strawn et al, 2000). Além disso, várias influências são exercidas por neuromoduladores no circuito CNS. Tem sido sugerido que a 5-HT e neurônios octopaminergic pode funcionar como "ganho-setters" em alterar a produção de circuitos neuronais (Ma et al, 1992;. Schneider et al, 1996;. Hörner et al, 1997;. Edwards et al., 2002). Ainda há muito trabalho a ser feito antes que possamos entender completamente os efeitos da neuromoduladores nas células-alvo individual. Dado que neuromoduladores diferentes podem trabalhar em conjunto com uma outra, a análise de sua ação mista é uma área para pesquisas futuras (Djokaj et al., 2001). Além disso, poucos estudos, especialmente nos vertebrados, enfrentar os efeitos da neuromoduladores em vias de todo o que pode regular um comportamento específico. Nessa preparação unidade sensorial-CNS-motor pode-se examinar a influência de ambos os estímulos sensoriais e neuromoduladores na atividade dos neurônios motores (Kennedy et al., 1969).
Uma vez que tem sido postulado que o 5-HT desempenha um papel na regulação do estado comportamental de lagostins, lagostas, caranguejos e (Livingstone et al, 1980;.. Sneddon et al, 2000), várias tentativas foram feitas para determinar a sua concentração em o VNC, a hemolinfa e nos gânglios isolados de lagostas (Livingstone et al, 1980;. Harris-Warrick e Kravitz 1984;. Fadool et al, 1988). No entanto, houve uma variação considerável nas medidas registradas, impedindo específicas relações dose-resposta, que poderia ser responsável por ações comportamentais.
A lagosta com as garras realizada em uma posição elevada e com a cauda debaixo do seu abdômen foi pensado para mostrar uma postura dominar (Livingstone et al., 1980). O estado de flexão abdominal nos lagostins não parece ser a postura que lagostas dominante, dentro de um par, exibir durante as interações sociais ou, mantendo um estatuto dominante hierárquica (Listerman et al., 2000). Lagostas submissa vai mesmo dobra seus abdômens sob a si mesmos como eles retiro de um adversário. Enfiando a cauda como também é visto como uma postura de defesa (Listerman et al., 2000). Esses comportamentos foram prontamente observadas no campo e em laboratório (Bovbjerg, 1953, 1956; Bruski e Dunham, 1987; Li et al, 2000;.. Listerman et al, 2000). Curiosamente, as posturas de comportamento observado em lagostas (Livingstone et al., 1980) são revertidos para a 5-HT e injeções octopamine na lagostas australiano, destructor Cherax (McRae, 1996). Possivelmente, respostas totalmente diferentes seria observado na preparação flexor superficial na lagostas australiano. Além disso, já que o domínio é geralmente relacionados entre tamanho lagostas, seria de esperar de um sistema de resposta muito plástico para rapidamente alteradas as condições sociais (Strawn et al., 2000). A plasticidade em resposta às neuromoduladores em invertebrados é uma área aberta de investigação.
Wyttenbach, Johnson, e Hoy (1999) produziram mídia digital e um manual de laboratório para experimentações lagostas diversas envolvendo a mesma muscular apresentados neste relatório, além de preparações outras lagostas. Este é um excelente recurso para os exercícios dos alunos.
Apoiada pela Universidade de Kentucky, Departamento de Biologia, Instituto de Estudos de Graduação e Faculdade de Artes e Ciências.
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