Baylor D A, Fettiplace R
J Physiol. 1977 Oct;271(2):425-48. doi: 10.1113/jphysiol.1977.sp012007.
通过向单个视锥细胞或视杆细胞注入矩形电流脉冲,同时从神经节细胞进行外部记录,研究了海龟眼杯视网膜输入与输出之间的突触传递。
当用微弱的极化电流步长激活感受器时,获得神经节细胞冲动的概率在呈S形延迟后上升,在约0.1秒时达到峰值,然后下降。这表明传输链的行为类似于一个包含延迟和微分元件的电带通滤波器。
为了进一步表征阈下区域兴奋的动力学,在确定阈电流大小和神经节细胞冲动延迟的同时,改变极化电流脉冲的持续时间和极性。这些实验结果用线性模型进行了描述,该模型假设突触传递发生在一系列一阶延迟阶段和一个单一微分阶段。
传递视杆细胞和对红光敏感的视锥细胞对光的关闭反应的通路在形式上相似,但视杆细胞通路的时间尺度要慢几倍。传递对红光敏感的视锥细胞关闭反应的通路比开启通路更快。这些动力学差异表明,独立的通路介导了这三类反应中的每一类,并表明每条通路的动力学与光产生的输入信号“匹配”。
根据此处建立的突触传递描述以及先前一项研究中对红光敏感视锥细胞视觉转导的描述,大致预测了中心开启神经节细胞对闪光和光阶跃反应的强度 - 潜伏期关系。
有人提出,视网膜通路的动力学可能有助于传输光诱发的信号,同时衰减输入附近存在的噪声。