经缝隙连接的信号传递是神经元间通讯的一种主要方式。在视网膜的神经元间存在着经缝隙连接的广泛的电耦合,其在视网膜的信息加工、处理中起着重要的作用。视网膜富含锌离子,有证据表明,锌作为视网膜乃至整个中枢神经系统中一种重要的内源性神经调质,可以调制缝隙连接和半通道(hemichannel)。本项目拟从形态和电生理两方面研究锌以及锌螯合剂(组氨酸)对外层视网膜神经元(光感受器、水平细胞、以及双极细胞)间缝隙连接、半通道的影响。在形态方面,主要观察对tracer coupling的影响,锌在视网膜中不同细胞和亚细胞结构上的定位;在生理方面,则用细胞内记录、膜片钳技术等,分析对水平细胞、双极细胞光反应和电流的影响。这些研究不仅有助于了解锌如何通过调制外层视网膜中神经元间的缝隙连接影响外层视网膜的视信息加工,也有潜在的临床价值。
经缝隙连接的信号传递是神经元间通讯的一种主要方式。在视网膜的神经元间存在着经缝隙连接的广泛的电耦合,其在视网膜的信息加工、处理中起着重要的作用。视网膜富含锌离子,有证据表明,锌作为视网膜乃至整个中枢神经系统中一种重要的内源性神经调质,可以调制缝隙连接和半通道。本项目用Silver amplification method在光镜和电镜水平检测了锌离子在视网膜中不同细胞上的定位,首次在超微结构水平报道锌离子存在于谷氨酸能光感受器的终末。此外,用免疫组化荧光双标和三标法,确定了组成缝隙连接半通道的连接蛋白(connexin,Cx)35/36在视网膜中的分布。结果表明,Cx35/36表达在H1和H2型水平细胞(接受视锥传入)以及cone-ON型双极细胞的树突上。这些结果提示,在视网膜中,锌离子可能从光感受器末梢释放,并在视网膜信号处理过程中起重要的神经调质作用,这种调制作用可能部分是通过作用于H1、H2型水平细胞和cone-ON型双极细胞的树突上的Cx35/36而实现的。这些研究对更深入研究锌离子和Cx35/36在视觉信息加工、处理中的作用提供了有价值的形态学证据。