Basale dendriet

Piramidecel
Purkinjecellen (A) en korrelcellen (B) in de hersenschors van de kleine hersenen bij een duif

De basale dendriet is een dendriet, die ontstaat aan de basis van de piramidecel en kortere radiaal verdeelde dendrieten omvat die impulsen ontvangen van de piramidecellen en nabijgelegen neuronen. De impulsen worden doorgegeven aan het soma of het cellichaam.[1] Door hun directe hechting aan het cellichaam zelf, kunnen basale dendrieten sterke depolariserende stromen afgeven en daardoor een sterk effect hebben op de actiepotentiaaloutput in neuronen.[2]

De fysieke kenmerken van basale dendrieten variëren op basis van hun locatie en de soort waarin ze voorkomen. Zo zijn de basale dendrieten van mensen in het algemeen de meest ingewikkelde en komen ze in een grote dichtheid bij de ruggengraat voor in vergelijking met andere soorten zoals makaken. Er wordt ook opgemerkt dat basale dendrieten van de prefrontale cortex groter en complexer zijn in vergelijking met de kleinere en eenvoudigere dendrieten in de visuele cortex.[3] Basale dendrieten zijn in staat enorme hoeveelheden prikkels, die verantwoordelijk zijn voor veel van de verschillende niet-lineaire reacties van modulerende informatie in de neocortex, analoog te verwerken.[4] Basale dendrieten bestaan bovendien tijdelijk in de korrelcellen (Neuronum granuliforme) van de gyrus dentatus, voordat ze verwijderd worden door regulerende factoren.[5] Deze verwijdering vindt meestal plaats voordat de cel de volwassen leeftijd bereikt en aangenomen wordt dat het door intracellulaire en extracellulaire signalen wordt gereguleerd.[5] Basale dendrieten maken deel uit van de meer overkoepelende dendritische boomstructuur, die aanwezig is bij piramidecellen. Ze vormen samen met de apicale dendrieten het deel van het neuron dat het grootste deel van de elektrische signalen ontvangt. Basale dendrieten blijken voornamelijk betrokken te zijn bij de verwerking van neocorticale informatie.[6]

  1. Henze DA CW, Barrioneuvo G. Dendritic Morphology and its effects on the amplitude and rise-time of synaptic signals in hippocampal CA3 pyramidal cells. Journal of Comparative Neurology. 1996;369:331–344.
  2. Zhou, WL, Yan P, Wuskell JP, Loew LM, Antic SD (February 2008). Dynamics of action potential backpropagation in basal dendrites of prefrontal cortical pyramidal neurons. The European Journal of Neuroscience 27 (4): 923–36. PMID: 18279369. PMC: 2715167DOI:10.1111/j.1460-9568.2008.06075.x.
  3. Spruson, Nelson (February 13, 2008). Pyramidal neurons: dendritic structure and synaptic integration. Nature Reviews Neuroscience 9 (3): 206–221. PMID: 18270515DOI:10.1038/nrn2286.
  4. Behabadi, BF, Polsky A, Jadi M, Schiller J, Mel BW (19 juli 2012). Location-dependent excitatory synaptic interactions in pyramidal neuron dendrites. PLoS Computational Biology 8 (7). PMID: 22829759. PMC: 3400572DOI:10.1371/journal.pcbi.1002599.
  5. a b Wu, YK, Fujishima K, Kengaku M (2015). Differentiation of apical and basal dendrites in pyramidal cells and granule cells in dissociated hippocampal cultures. PLOS ONE 10 (2). PMID: 25705877. PMC: 4338060DOI:10.1371/journal.pone.0118482.
  6. Gordon, Urit, Polsky, Alon, Schiller, Jackie (6 december 2006). Plasticity Compartments in Basal Dendrites of Neocortical Pyramidal Neurons. Journal of Neuroscience 26 (49): 12717–12726. PMID: 17151275. PMC: 6674852DOI:10.1523/JNEUROSCI.3502-06.2006.

From Wikipedia, the free encyclopedia · View on Wikipedia

Developed by Tubidy