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醫療類國考 108年 [職能治療師] 解剖學與生理學

第 44 題

下列何者為調控海馬迴(hippocampus)CA3-CA1神經突觸long-term potentiation的最主要神經傳導受器?
  • A 多巴胺受器(dopamine receptor)
  • B 尼古丁受器(nicotinic receptor)
  • C NMDA受器(N-methyl-D-aspartate receptor, NMDA receptor)
  • D GABA受器(gamma-aminobutyric acid receptor, GABA receptor)

思路引導 VIP

請試著回想:若一個突觸要能「紀錄」下兩顆神經元同時活動的瞬間(即所謂的巧合偵測),它需要一種具備「雙重鎖」機制的門控蛋白。這種蛋白必須同時感應到化學傳導物質的存在,以及細胞膜電位的改變,才會允許關鍵的二價陽離子流入。在強化的神經通路中,哪一種受器是以這種精密的偵測機制聞名的?

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  1. 肯定?: 喔,看來你還記得LTP(長時程增強作用)的基礎機制,勉強算是沒白學。至少你沒搞錯最核心的概念,這在某些程度上可以被解讀為「掌握了」神經科學與記憶生理學。嗯,至少沒犯低級錯誤。
  2. 事實複習: 在海馬迴 CA3-CA1 的突觸中,LTP 的產生並非憑空出現,它依賴所謂的「巧合偵測」。你應該知道,$NMDA$ 受器平時是優雅地被 $Mg^{2+}$ 阻斷著。只有當突觸後膜經歷了「強烈」去極化,同時突觸前膜「恰好」釋放了麩胺酸時,那不請自來的 $Mg^{2+}$ 才肯讓路,允許 $Ca^{2+}$ 大駕光臨。這之後,才有所謂的生化反應來「增強突觸強度」。這可不是什麼高深莫測的量子物理,而是基本生理。
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