School of Biomedical Sciences, Faculty of Health, University of Newcastle, Callaghan, New South Wales, Australia.
Clin Exp Pharmacol Physiol. 2010 Apr;37(4):516-24. doi: 10.1111/j.1440-1681.2009.05331.x. Epub 2009 Nov 23.
胃肠道慢波去极化的产生和传播机制一直存在争议。本综述旨在汇集这方面的现有知识,特别是胃平滑肌中的慢波。
目前,人们强烈认为 Cajal 间质细胞(ICC)是产生慢波的起搏细胞。但相对不明确的是主要 ICC 类型的作用,包括位于肌间神经丛中的网络(ICC-MY)和肌内网络(ICC-IM)。结论是,ICC-MY 和 ICC-IM 都可能在慢波产生和传播中发挥主要作用。
关于慢波如何“传播”环绕胃肠道,一直存在长期争议。已经提出了两种机制,一种是动作电位(AP)样传导,另一种是由耦合振荡器相互作用产生的相位波“传播”。对单个束胃条的研究表明,这两种机制都适用,相对优势取决于条件;在节律性产生慢波的情况下,相位波机制占主导地位,而在系统受到干扰时,AP 样传播占主导地位。
相位波机制(称为 Ca(2+) 相位波)使用周期性 Ca(2+) 释放作为振荡器,振荡器之间的耦合由几个因素介导,包括:(i)储存诱导去极化;(ii)通过起搏细胞网络的电流流动/去极化;(iii)去极化诱导下游 Ca(2+) 储存兴奋性增加。这与通过网络耦合在一起的一系列钟摆类似。当它们随机激活时,它们会以相同的频率摆动,但沿行相对延迟,给人一种传播波的印象。
AP 样机制(称为电压加速 Ca(2+) 波)像传导 AP 一样顺序传播。然而,它的不同之处在于,它依赖于再生储存 Ca(2+) 释放和随之而来的去极化,而不是细胞膜中电压依赖性通道的再生激活。
讨论了这些机制在描述大的完整胃肠道组织中的传播的适用性,其中电压依赖性 Ca(2+) 进入也可能是功能性的。