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		<title>Tfuruya: 遅いシナプス電位を遅いシナプス後電位へ移動</title>
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&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;&lt;del style=&quot;font-weight: bold; text-decoration: none;&quot;&gt;　一般的に遅いシナプス電位の振幅は小さく、興奮性伝達の場合においても、それ自体で閾値に達して活動電位の発火を引き起こすことは殆どない。むしろ、持続的な膜電位変化をもたらすことで、速いシナプス伝達による発火のしやすさを調節したり、&lt;/del&gt;[[自発発火]]（spontaneous &lt;del style=&quot;font-weight: bold; text-decoration: none;&quot;&gt;firing）に影響を与えたりするなど、修飾的な役割が主であると考えられる。 ただし、代謝型受容体の活性化により引き起こされるのは膜電位の変化（遅いシナプス電位）だけではなく、これと平行して、&lt;/del&gt;[[細胞内貯蔵Ca2+|細胞内貯蔵Ca&amp;lt;sup&amp;gt;2+&amp;lt;/sup&amp;gt;]]の放出等の様々な細胞内シグナル伝達系が活性化されて、細胞内タンパク質の[[リン酸化]]や[[wikipedia:ja遺伝子発現|遺伝子発現]]が引き起こされ、膜電位変化の持続時間以上の長期的な影響を与え得ることに注意すべきである。また、[[カルシウム]]透過性のあるTRPチャンネルが開口すれば、直接的に細胞内カルシウム濃度の上昇を引き起こし、細胞内カルシウムシグナリングに影響をあたえることも重要である。&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;&lt;ins style=&quot;font-weight: bold; text-decoration: none;&quot;&gt;　一般的に遅いシナプス電位の振幅は小さく、興奮性伝達の場合においても、それ自体で閾値に達して活動電位の発火を引き起こすことは殆どない。むしろ、速いシナプス伝達による発火のしやすさを調節したり、&lt;/ins&gt;[[自発発火]]（spontaneous &lt;ins style=&quot;font-weight: bold; text-decoration: none;&quot;&gt;firing）に影響を与えたりするなど、修飾的な役割が主であると考えられる。例えば、興奮性の遅いシナプス後電位は、数mVの脱分極をもたらすことで膜電位を閾値に近づけるため、そこに速いシナプス伝達等による脱分極が加わった場合には、比較的容易に閾値に達して活動電位を発火する。逆に、抑制性の遅いシナプス後電位が発生している最中は、その細胞は発火しにくい傾向になる。&lt;/ins&gt;&lt;/div&gt;&lt;/td&gt;&lt;/tr&gt;
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		<author><name>Taroishikawa</name></author>
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		<title>2012年10月1日 (月) 16:13にWikiSysopによる</title>
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		<updated>2012-10-01T16:13:16Z</updated>

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		<author><name>WikiSysop</name></author>
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		<title>WikiSysop: Slow synaptic potentialを遅いシナプス電位へ移動</title>
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		<summary type="html">&lt;p&gt;&lt;a href=&quot;/wiki/Slow_synaptic_potential&quot; class=&quot;mw-redirect&quot; title=&quot;Slow synaptic potential&quot;&gt;Slow synaptic potential&lt;/a&gt;を&lt;a href=&quot;/wiki/%E9%81%85%E3%81%84%E3%82%B7%E3%83%8A%E3%83%97%E3%82%B9%E9%9B%BB%E4%BD%8D&quot; class=&quot;mw-redirect&quot; title=&quot;遅いシナプス電位&quot;&gt;遅いシナプス電位&lt;/a&gt;へ移動&lt;/p&gt;
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		<author><name>WikiSysop</name></author>
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		<title>WikiSysop: /* イオンチャンネルの種類 */</title>
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		<updated>2012-09-15T08:35:45Z</updated>

		<summary type="html">&lt;p&gt;&lt;span class=&quot;autocomment&quot;&gt;イオンチャンネルの種類&lt;/span&gt;&lt;/p&gt;
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		<author><name>WikiSysop</name></author>
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		<title>WikiSysop: /* 伝達物質と受容体の種類 */</title>
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		<summary type="html">&lt;p&gt;&lt;span class=&quot;autocomment&quot;&gt;伝達物質と受容体の種類&lt;/span&gt;&lt;/p&gt;
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		<author><name>WikiSysop</name></author>
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		<title>2012年9月14日 (金) 01:03にTfuruyaによる</title>
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		<author><name>Tfuruya</name></author>
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		<title>2012年9月13日 (木) 06:08にTfuruyaによる</title>
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		<author><name>Tfuruya</name></author>
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