Войдите в систему

The site of chemical communication between a motor neuron and a muscle fiber is called the neuromuscular junction (NMJ). The end of the motor neuron at the NMJ divides into a cluster of synaptic end bulbs. The cytoplasm of these bulbs consists of synaptic vesicles enclosing acetylcholine molecules, the principal neurotransmitter released at the NMJ. The region opposite the synaptic bulb that ends in the muscle fiber is called the motor end plate, which has acetylcholine receptors. Within the NMJ, action potential arises, and impulse transmission across the NMJ facilitates skeletal muscle contractions.

As the nerve impulse arrives at the synaptic bulb ends, it stimulates Ca2+ influx by opening the calcium channels, which stimulates exocytosis of the synaptic vesicles and release of acetylcholine in the synaptic cleft. Two acetylcholine molecules bind to the receptor at the motor end plate, opening Na+ channels. Na+ influx inside the muscle fiber changes the membrane potential, triggering a muscle action potential followed by muscle contraction. The effect of acetylcholine is brief as the enzyme acetylcholinesterase breaks down acetylcholine into choline and acetate.

Certain agents can block the events at the NMJ to prevent muscle contraction. Botulinum toxin prevents exocytosis of the synaptic vesicles, preventing acetylcholine release. Tubocurarine and other neuromuscular blockers can limit impulse transmission across the NMJ by binding to acetylcholine receptors. This is important for treating several pathological conditions and for use during patient surgeries to induce muscle relaxation and temporary paralysis.

Теги
Neuromuscular JunctionNMJMotor NeuronMuscle FiberAcetylcholineNeurotransmitterAction PotentialSynaptic End BulbsMotor End PlateCalcium ChannelsExocytosisSynaptic CleftMuscle ContractionAcetylcholinesteraseBotulinum ToxinNeuromuscular Blockers

Из главы 7:

article

Now Playing

7.1 : Neuromuscular Junction And Blockade

Skeletal Muscle Relaxants

2.6K Просмотры

article

7.2 : Классификация релаксантов скелетных мышц

Skeletal Muscle Relaxants

2.2K Просмотры

article

7.3 : Недеполяризующие (конкурентные) нервно-мышечные блокаторы: механизм действия

Skeletal Muscle Relaxants

1.1K Просмотры

article

7.4 : Недеполяризующие (конкурентные) нервно-мышечные блокаторы: фармакологические действия

Skeletal Muscle Relaxants

337 Просмотры

article

7.5 : Недеполяризующие (конкурентные) нервно-мышечные блокаторы: фармакокинетика

Skeletal Muscle Relaxants

400 Просмотры

article

7.6 : Деполяризующие блокаторы: механизм действия

Skeletal Muscle Relaxants

988 Просмотры

article

7.7 : Деполяризующие блокаторы: фармококинетика

Skeletal Muscle Relaxants

274 Просмотры

article

7.8 : Миорелаксанты прямого действия: дантролен и ботулотоксин

Skeletal Muscle Relaxants

587 Просмотры

article

7.9 : Релаксанты скелетных мышц: побочные эффекты

Skeletal Muscle Relaxants

298 Просмотры

article

7.10 : Релаксанты скелетных мышц: терапевтическое применение

Skeletal Muscle Relaxants

428 Просмотры

article

7.11 : Спазмолитические реагенты: химическая классификация

Skeletal Muscle Relaxants

822 Просмотры

article

7.12 : Периферически и центрально действующие миорелаксанты: сравнение

Skeletal Muscle Relaxants

2.9K Просмотры

article

7.13 : Миорелаксанты центрального действия: терапевтическое применение

Skeletal Muscle Relaxants

537 Просмотры

JoVE Logo

Исследования

Образование

О JoVE

Авторские права © 2025 MyJoVE Corporation. Все права защищены