Посещений:

ORIGINAL RESEARCH PAPER Jones, T. A. et al. Primordial rhythmic bursting in embryonic cochlear ganglion cells. J. Neurosci. 21, 8129-8135 (2001) | PubMed | ISI |
FURTHER READING Katz, L. C. & Shatz, C. J. Synaptic activity and the construction of cortical circuits. Science 274, 1133-1138 (1996) | Article | PubMed | ISI |


Для определения источника звука головной мозг должен сравнить звуки, получаемые обоими ушами, для этого необходимо развитие ухо-специфичных processing circuits. Jones et al. установили, что во время развития кохлеарные нейроны м. обладать спонтанной активностью в отсутствие внешних сенсорных импульсов.
Они измеряли активность клеток кохлеарных ганглиев у эмбрионов кур между 13 и 17 днем эмбриогенеза. Они показали, что большая доля клеток обладает ритмической разрядной (bursting) активностью. Клетки с разрядами наиболее превалировали у эмбрионов, хотя величины разрядов в индивидуальных клетках увеличивались в ходе развития. Паттерны разрядов становились менее регулярными со временем, указывая тем самым, что спонтанные ритмические разряды это преходящий феномен. Из 18 cells, которые обнаруживали ритмические разряды, только 5 были способны отвечать на звук.
Зависимое от активности развитие экстенсивно исследовалось в зрительной системе, где спонтанная нейрональная активность играет важную роль в формировании паттерна кортикальных circuits. Будущие исследования покажут, оказывает ли спонтанная активность в улитке сходное влияние на развитие циркуитов, обрабатывающих слуховые сигналы.
Спиральный Ганглий Spiral ganglion
  Иннервация органа Корти / спиральный ганглий / neurotransmitters
Pictures: R. Pujol
Два типа нейронов спирального ганглия (TEM)
Спиральный ганглий, который развивается рано из отоциста , содержит около 35,000 нейронов в улитке человека. Эти нейроны двух типов, а именно типа-I и типа-II. Большие миэлинизированные нейроны типа-I (красные стрелки) составляют от 90 до 95 % популяции ганглия. Они биполярные с периферическими нейритами, радиально соединиющимися с помощью одиночного бутона с IHC. В среднем одна IHC соединяется синаптически с 10 нейронами типа-I. Малые немиэлинизированные нейроны типа-II (голубая стрелка) имеют ветвящиеся спиральные периферические нейриты, которые спирально извиваются между Дейтеровскими клетками и соединяются c 10 - 30 OHCs. bar: 20 µm

Нейрон спирального ганглия типа-I

Глиальная клетка (красная стрелка), формирует тонкий миэлиновый слой, покрывающий тело и аксональный корешок.

bar: 5 µm

Reviews

a1.
DEOL MS The neural crest and the acoustic ganglion. J Embryol exp Morph 17:533-541, 1967

a2.

...and also:

c1. SPOENDLIN H. Neural connections of the outer hair cell system. Acta Otolaryngol. 87, 381-387, 1979

c2. LIBERMAN, M.C. Single-neuron labelling in the cat auditory nerve. Science 216, 1239-1241, 1982

c3. KIANG, N.Y.S., RHO, J.M., NORTHROP, C.C., LIBERMAN, M.C., RYUGO, D.K. Hair-cell innervation by spiral ganglion cells in adults cats. Science 217, 175-177, 1982

c4. ROMAND R, ROMAND MR. Myelination kinetics of spiral ganglion cells in kitten. J Comp Neurol 204:1-5, 1982

c5. BERGLUND, A.M., RYUGO, D.K. Hair cell innervation by spiral ganglion neurons in the mouse. J. Comp. Neurol. 255, 560-570, 1987

c6. BROWN, M.C., BERGLUND, A.M., KIANG, N.Y.S., RYUGO, D.K. Central trajectories of type II spiral ganglion neurons. J. Comp. Neurol. 278, 581-590, 1988

c7. SPOENDLIN, H. and A. SCHROTT. The spiral ganglion and the innervation of the human organ of Corti. Acta Otolaryngol. 105, 403-410, 1988

c8. LIBERMAN MC; DODDS L.W; PIERCE S. Afferent and Efferent Innervation of the Cat Cochlea : Quantitative Analysis With Light and Electron Microscopy. J. Comp. Neurol. 223, 163-176, 1990

c9.
CHIONG CM, BURGESS BJ, NADOL JB Postnatal maturation of human spiral ganglion cells: Light and electron microscopic observations. Hear Res 67:211-219,1993

c10. DECHESNE CJ, KELLER A Differential beta-enolase immunoreactivity in the two neuron types of the rat spiral ganglion during postnatal development. Comparison with neurofilament protein immunoreactivity. Auditory Neuroscience 2:33-46, 1996

Сайт создан в системе uCoz