突触传递的特征
(一)单向传递
兴奋通过突触时,只能由突触前神经元向突触后神经元单向传递,不能逆向进行。这是因为神经递质只能通过突触前膜释放。从上可见,这种传递方式是相对的。因已发现突触后的细胞也能释放一些物质,如一氧化氮和多肽等,这些物质逆向作用于突触前膜,可改变突触前神经元的递质释放过程。故突触前膜和后膜的信息沟通具有双向性。
(二)突触延搁
突触传递时需经历递质的释放、扩散、与突触后膜受体结合、产生突触后电位等一系列活动过程,相对于兴奋在神经纤维上的传导而言耗时较长,称之为突触延搁(synaptic delay)。兴奋通过一个突触所需的时间0.3~0.5ms。在反射活动中,突触联系主要存在于中枢神经系统内,故兴奋通过中枢扩布所需时间较长,此现象称为中枢延搁。
(三)总和
兴奋性突触后电位和抑制性突触后电位都具有局部电位的性质,可通过时间和空间性总和使突触后产生动作电位或超极化的变化。(https://www.daowen.com)
(四)兴奋节律的改变
突触后神经元的兴奋节律与突触前神经元的兴奋节律存在差异。在反射活动中,传出神经发放的冲动频率与传入神经发放的冲动频率是不同的。这是因为突触后神经元的兴奋节律不仅受突触前神经元传入冲动频率的影响,还与突触后神经元本身的功能状态有关,且一个突触后神经元通常是与多个突触前神经元发生联系。
(五)对内环境变化敏感和易疲劳
缺氧、二氧化碳增多以及某些药物等,都可作用于突触传递的某些环节而影响突触传递。突触也是反射弧中最易发生疲劳的部位,可能长时间活动使递质耗竭和代谢产物增多等因素有关。
综上所述,突触传递的过程和机制以及发生的电变化,是神经系统产生复杂功能活动的基础,也反映了中枢和外周神经细胞间信息传递的共同规律。神经系统对机体各种功能活动的调节,是通过兴奋性和抑制性递质作为载体来实现的。性质相反的两种递质,在任一时刻的中枢和外周信息传递过程中,都在同时发挥作用。神经系统对机体功能的精确调节,正是通过不同的神经细胞释放兴奋性和抑制性递质,且递质释放的量和相互作用时间,在不同的功能状态下均达动态平衡而实现的。神经调节的基本方式是反射。在任何反射活动中,中枢神经功能网络内EPSP和IPSP总是同时发生的,即既有兴奋活动,又有抑制活动。兴奋是神经细胞活动的基础,抑制则使兴奋得到适度的控制和发挥,在稳定中枢功能和协调反射活动中具有重要作用。整体功能状态的变化,其实质是由于中枢神经系统在接受兴奋的和抑制的信息传入后,经过精细的加工和整合,传出冲动控制和调节体内不同功能,使其兴奋或抑制的状态发生变化或相互转化。