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	<title>抑制性シナプス - 版の履歴</title>
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		<title>2015年4月13日 (月) 14:36にWikiSysopによる</title>
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&lt;tr&gt;&lt;td class=&quot;diff-marker&quot;&gt;&lt;/td&gt;&lt;td style=&quot;background-color: #f8f9fa; color: #202122; font-size: 88%; border-style: solid; border-width: 1px 1px 1px 4px; border-radius: 0.33em; border-color: #eaecf0; vertical-align: top; white-space: pre-wrap;&quot;&gt;&lt;br&gt;&lt;/td&gt;&lt;td class=&quot;diff-marker&quot;&gt;&lt;/td&gt;&lt;td style=&quot;background-color: #f8f9fa; color: #202122; font-size: 88%; border-style: solid; border-width: 1px 1px 1px 4px; border-radius: 0.33em; border-color: #eaecf0; vertical-align: top; white-space: pre-wrap;&quot;&gt;&lt;br&gt;&lt;/td&gt;&lt;/tr&gt;
&lt;tr&gt;&lt;td class=&quot;diff-marker&quot;&gt;&lt;/td&gt;&lt;td style=&quot;background-color: #f8f9fa; color: #202122; font-size: 88%; border-style: solid; border-width: 1px 1px 1px 4px; border-radius: 0.33em; border-color: #eaecf0; vertical-align: top; white-space: pre-wrap;&quot;&gt;&lt;div&gt;　GABA&amp;lt;sub&amp;gt;A&amp;lt;/sub&amp;gt;受容体やグリシン受容体のチャネルを流れる塩化物イオンの向きと量は、細胞内外における塩化物イオンの[[濃度勾配]]と[[膜電位]]に依存している&amp;lt;ref name=ref29&amp;gt;&amp;lt;pubmed&amp;gt;11733521&amp;lt;/pubmed&amp;gt;&amp;lt;/ref&amp;gt;。そのため、細胞内塩化物イオン濃度が高い状態である幼若期のニューロンでは、GABA&amp;lt;sub&amp;gt;A&amp;lt;/sub&amp;gt;受容体（もしくはグリシン受容体）の活性化に伴って塩化物イオンの流出をもたらし、[[脱分極]]することも知られている&amp;lt;ref name=ref30 /&amp;gt;（図3）。&lt;/div&gt;&lt;/td&gt;&lt;td class=&quot;diff-marker&quot;&gt;&lt;/td&gt;&lt;td style=&quot;background-color: #f8f9fa; color: #202122; font-size: 88%; border-style: solid; border-width: 1px 1px 1px 4px; border-radius: 0.33em; border-color: #eaecf0; vertical-align: top; white-space: pre-wrap;&quot;&gt;&lt;div&gt;　GABA&amp;lt;sub&amp;gt;A&amp;lt;/sub&amp;gt;受容体やグリシン受容体のチャネルを流れる塩化物イオンの向きと量は、細胞内外における塩化物イオンの[[濃度勾配]]と[[膜電位]]に依存している&amp;lt;ref name=ref29&amp;gt;&amp;lt;pubmed&amp;gt;11733521&amp;lt;/pubmed&amp;gt;&amp;lt;/ref&amp;gt;。そのため、細胞内塩化物イオン濃度が高い状態である幼若期のニューロンでは、GABA&amp;lt;sub&amp;gt;A&amp;lt;/sub&amp;gt;受容体（もしくはグリシン受容体）の活性化に伴って塩化物イオンの流出をもたらし、[[脱分極]]することも知られている&amp;lt;ref name=ref30 /&amp;gt;（図3）。&lt;/div&gt;&lt;/td&gt;&lt;/tr&gt;
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		<author><name>WikiSysop</name></author>
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		<title>WikiSysop: /* 長期増強と長期抑圧 */</title>
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		<updated>2015-04-13T14:31:27Z</updated>

		<summary type="html">&lt;p&gt;&lt;span class=&quot;autocomment&quot;&gt;長期増強と長期抑圧&lt;/span&gt;&lt;/p&gt;
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				&lt;td colspan=&quot;2&quot; style=&quot;background-color: #fff; color: #202122; text-align: center;&quot;&gt;2015年4月13日 (月) 23:31時点における版&lt;/td&gt;
				&lt;/tr&gt;&lt;tr&gt;&lt;td colspan=&quot;2&quot; class=&quot;diff-lineno&quot; id=&quot;mw-diff-left-l56&quot;&gt;56行目:&lt;/td&gt;
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&lt;tr&gt;&lt;td class=&quot;diff-marker&quot;&gt;&lt;/td&gt;&lt;td style=&quot;background-color: #f8f9fa; color: #202122; font-size: 88%; border-style: solid; border-width: 1px 1px 1px 4px; border-radius: 0.33em; border-color: #eaecf0; vertical-align: top; white-space: pre-wrap;&quot;&gt;&lt;div&gt;===長期増強と長期抑圧===&lt;/div&gt;&lt;/td&gt;&lt;td class=&quot;diff-marker&quot;&gt;&lt;/td&gt;&lt;td style=&quot;background-color: #f8f9fa; color: #202122; font-size: 88%; border-style: solid; border-width: 1px 1px 1px 4px; border-radius: 0.33em; border-color: #eaecf0; vertical-align: top; white-space: pre-wrap;&quot;&gt;&lt;div&gt;===長期増強と長期抑圧===&lt;/div&gt;&lt;/td&gt;&lt;/tr&gt;
&lt;tr&gt;&lt;td class=&quot;diff-marker&quot; data-marker=&quot;−&quot;&gt;&lt;/td&gt;&lt;td style=&quot;color: #202122; font-size: 88%; border-style: solid; border-width: 1px 1px 1px 4px; border-radius: 0.33em; border-color: #ffe49c; vertical-align: top; white-space: pre-wrap;&quot;&gt;&lt;div&gt;[[image:抑制性シナプス4.png|thumb|450px|&#039;&#039;&#039;図4．GABAの放出確率調節による抑制性LTP（iLTP）とLTD（iLTD）モデル&#039;&#039;&#039;&amp;lt;br&amp;gt;&lt;del style=&quot;font-weight: bold; text-decoration: none;&quot;&gt;（A）内因性カンナビノイド（eCB）を介したiLTD&lt;/del&gt;, &lt;del style=&quot;font-weight: bold; text-decoration: none;&quot;&gt;（B）脳由来神経栄養因子（BDNF）を介したiLTP&lt;/del&gt;, &lt;del style=&quot;font-weight: bold; text-decoration: none;&quot;&gt;（C）一酸化窒素（NO）を介したiLTP&lt;/del&gt;, &lt;del style=&quot;font-weight: bold; text-decoration: none;&quot;&gt;（D）前シナプスのNMDA型グルタミン酸受容体を介したiLTDおよびiLTP&lt;/del&gt;&amp;lt;br&amp;gt;&lt;del style=&quot;font-weight: bold; text-decoration: none;&quot;&gt;（mGluR&lt;/del&gt;-&lt;del style=&quot;font-weight: bold; text-decoration: none;&quot;&gt;I：グループ１代謝型グルタミン酸受容体、PLC：ホスホリパーゼC、DAG：ジアシルグリセロール、DGL：ジアシルグリセロールリパーゼ、2&lt;/del&gt;-&lt;del style=&quot;font-weight: bold; text-decoration: none;&quot;&gt;AG：2&lt;/del&gt;-&lt;del style=&quot;font-weight: bold; text-decoration: none;&quot;&gt;アラキドノイルグリセロール、CB1R：カンナビノイド受容体I型、VGCC：電位依存性カルシウムチャネル、、PKA：プロテインキナーゼA、CaN：カルシニューリン、RIM1α：Rab3相互作用分子１α、TrkB受容体：脳由来神経栄養因子受容体、NOS：一酸化窒素合成酵素、GC：グアニル酸シクラーゼ、cGMP：環状グアノシン一リン酸）&lt;/del&gt;&amp;lt;ref name=ref55&amp;gt;&amp;lt;pubmed&amp;gt;21334194&amp;lt;/pubmed&amp;gt;&amp;lt;/ref&amp;gt;を改変]]&lt;/div&gt;&lt;/td&gt;&lt;td class=&quot;diff-marker&quot; data-marker=&quot;+&quot;&gt;&lt;/td&gt;&lt;td style=&quot;color: #202122; font-size: 88%; border-style: solid; border-width: 1px 1px 1px 4px; border-radius: 0.33em; border-color: #a3d3ff; vertical-align: top; white-space: pre-wrap;&quot;&gt;&lt;div&gt;[[image:抑制性シナプス4.png|thumb|450px|&#039;&#039;&#039;図4．GABAの放出確率調節による抑制性LTP（iLTP）とLTD（iLTD）モデル&#039;&#039;&#039;&amp;lt;br&amp;gt;&lt;ins style=&quot;font-weight: bold; text-decoration: none;&quot;&gt;（A）[[内因性カンナビノイド]]（[[内因性カンナビノイド|eCB]]）を介したiLTD&lt;/ins&gt;, &lt;ins style=&quot;font-weight: bold; text-decoration: none;&quot;&gt;（B）[[脳由来神経栄養因子]]（[[BDNF]]）を介したiLTP&lt;/ins&gt;, &lt;ins style=&quot;font-weight: bold; text-decoration: none;&quot;&gt;（C）[[一酸化窒素]]（[[NO]]）を介したiLTP&lt;/ins&gt;, &lt;ins style=&quot;font-weight: bold; text-decoration: none;&quot;&gt;（D）前シナプスの[[NMDA型グルタミン酸受容体]]を介したiLTDおよびiLTP&lt;/ins&gt;&amp;lt;br&amp;gt;&lt;ins style=&quot;font-weight: bold; text-decoration: none;&quot;&gt;（[[mGluR]]&lt;/ins&gt;-&lt;ins style=&quot;font-weight: bold; text-decoration: none;&quot;&gt;I：グループ１[[代謝型グルタミン酸受容体]]、[[ホスホリパーゼC|PLC]]：[[ホスホリパーゼC]]、[[DAG]]：[[ジアシルグリセロール]]、[[ジアシルグリセロールリパーゼ|DGL]]：[[ジアシルグリセロールリパーゼ]]、[[2&lt;/ins&gt;-&lt;ins style=&quot;font-weight: bold; text-decoration: none;&quot;&gt;AG]]：[[2&lt;/ins&gt;-&lt;ins style=&quot;font-weight: bold; text-decoration: none;&quot;&gt;アラキドノイルグリセロール]]、[[CB1R]]：[[カンナビノイド受容体I型]]、[[VGCC]]：[[電位依存性カルシウムチャネル]]、[[PKA]]：[[プロテインキナーゼA]]、[[カルシニューリン |CaN]]：[[カルシニューリン]]、[[RIM1α]]：[[Rab3相互作用分子1α]]、[[TrkB受容体]]：[[脳由来神経栄養因子受容体]]、[[NOS]]：[[一酸化窒素合成酵素]]、[[グアニル酸シクラーゼ|GC]]：[[グアニル酸シクラーゼ]]、[[cGMP]]：[[環状グアノシン一リン酸]]）&lt;/ins&gt;&amp;lt;ref name=ref55&amp;gt;&amp;lt;pubmed&amp;gt;21334194&amp;lt;/pubmed&amp;gt;&amp;lt;/ref&amp;gt;を改変]]&lt;/div&gt;&lt;/td&gt;&lt;/tr&gt;
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		<author><name>WikiSysop</name></author>
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		<title>2015年4月13日 (月) 10:06にYoshihisa nakahataによる</title>
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		<title>Yoshihisa nakahata: /* 長期増強と長期抑圧 */</title>
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		<author><name>Yoshihisa nakahata</name></author>
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		<title>Yoshihisa nakahata: /* 生理機能 */</title>
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		<author><name>Yoshihisa nakahata</name></author>
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		<title>Yoshihisa nakahata: /* 長期増強と長期抑圧 */</title>
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		<updated>2015-04-13T09:48:17Z</updated>

		<summary type="html">&lt;p&gt;&lt;span class=&quot;autocomment&quot;&gt;長期増強と長期抑圧&lt;/span&gt;&lt;/p&gt;
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		<author><name>Yoshihisa nakahata</name></author>
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		<title>Yoshihisa nakahata: /* 長期増強と長期抑圧 */</title>
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		<updated>2015-04-13T09:45:36Z</updated>

		<summary type="html">&lt;p&gt;&lt;span class=&quot;autocomment&quot;&gt;長期増強と長期抑圧&lt;/span&gt;&lt;/p&gt;
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		<author><name>Yoshihisa nakahata</name></author>
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		<title>Yoshihisa nakahata: /* 長期増強と長期抑圧 */</title>
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		<updated>2015-04-13T09:43:16Z</updated>

		<summary type="html">&lt;p&gt;&lt;span class=&quot;autocomment&quot;&gt;長期増強と長期抑圧&lt;/span&gt;&lt;/p&gt;
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		<author><name>Yoshihisa nakahata</name></author>
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		<title>Yoshihisa nakahata: /* 長期増強と長期抑圧 */</title>
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		<author><name>Yoshihisa nakahata</name></author>
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