ΠŸΠΎΠΌΠΎΡ‰ΡŒ Π² написании студСнчСских Ρ€Π°Π±ΠΎΡ‚
АнтистрСссовый сСрвис

БСротонинСргичСская модуляция синаптичСской ΠΏΠ΅Ρ€Π΅Π΄Π°Ρ‡ΠΈ Π² Π΄ΠΎΡ€ΡΠΎΠ»Π°Ρ‚Π΅Ρ€Π°Π»ΡŒΠ½ΠΎΠΌ ядрС Π°ΠΌΠΈΠ³Π΄Π°Π»Ρ‹ крысы

Π”ΠΈΡΡΠ΅Ρ€Ρ‚Π°Ρ†ΠΈΡΠŸΠΎΠΌΠΎΡ‰ΡŒ Π² Π½Π°ΠΏΠΈΡΠ°Π½ΠΈΠΈΠ£Π·Π½Π°Ρ‚ΡŒ ΡΡ‚ΠΎΠΈΠΌΠΎΡΡ‚ΡŒΠΌΠΎΠ΅ΠΉ Ρ€Π°Π±ΠΎΡ‚Ρ‹

Научная Π½ΠΎΠ²ΠΈΠ·Π½Π° исслСдований. Π Π΅Π·ΡƒΠ»ΡŒΡ‚Π°Ρ‚Ρ‹ исслСдований, ΠΏΡ€ΠΎΠ²Π΅Π΄Π΅Π½Π½Ρ‹Ρ… Π½Π° ΠΏΠ΅Ρ€Π΅ΠΆΠΈΠ²Π°ΡŽΡ‰ΠΈΡ… Ρ„Ρ€ΠΎΠ½Ρ‚Π°Π»ΡŒΠ½Ρ‹Ρ… срСзах Π³ΠΎΠ»ΠΎΠ²Π½ΠΎΠ³ΠΎ ΠΌΠΎΠ·Π³Π° крысы ΠΏΠΎΠΊΠ°Π·Π°Π»ΠΈ, Ρ‡Ρ‚ΠΎ аппликация сСротонина ΠΏΡ€ΠΈΠ²ΠΎΠ΄ΠΈΡ‚ ΠΊ ΡƒΠΌΠ΅Π½ΡŒΡˆΠ΅Π½ΠΈΡŽ частоты, Π½ΠΎ Π½Π΅ ΠΎΠΊΠ°Π·Ρ‹Π²Π°Π΅Ρ‚ влияния Π½Π° Π°ΠΌΠΏΠ»ΠΈΡ‚ΡƒΠ΄Ρƒ Π³Π»ΡƒΡ‚Π°ΠΌΠ°Ρ‚ΠΈ Π“ΠΠœΠšΠ΅Ρ€Π³ΠΈΡ‡Π΅ΡΠΊΠΈΡ… ΠΌΠΈΠ½ΠΈΠ°Ρ‚ΡŽΡ€Π½Ρ‹Ρ… спонтанных постсинаптичСских Ρ‚ΠΎΠΊΠΎΠ², рСгистрируСмых Π½Π° ΠΏΡ€ΠΎΠ΅ΠΊΡ†ΠΈΠΎΠ½Π½Ρ‹Ρ… Π½Π΅ΠΉΡ€ΠΎΠ½Π°Ρ…. Π­Ρ‚ΠΎ ΡΠ²ΠΈΠ΄Π΅Ρ‚Π΅Π»ΡŒΡΡ‚Π²ΡƒΠ΅Ρ‚ ΠΎ ΡΠ΅Ρ€ΠΎΡ‚онинСргичСской модуляции… Π§ΠΈΡ‚Π°Ρ‚ΡŒ Π΅Ρ‰Ρ‘ >

БСротонинСргичСская модуляция синаптичСской ΠΏΠ΅Ρ€Π΅Π΄Π°Ρ‡ΠΈ Π² Π΄ΠΎΡ€ΡΠΎΠ»Π°Ρ‚Π΅Ρ€Π°Π»ΡŒΠ½ΠΎΠΌ ядрС Π°ΠΌΠΈΠ³Π΄Π°Π»Ρ‹ крысы (Ρ€Π΅Ρ„Π΅Ρ€Π°Ρ‚, курсовая, Π΄ΠΈΠΏΠ»ΠΎΠΌ, ΠΊΠΎΠ½Ρ‚Ρ€ΠΎΠ»ΡŒΠ½Π°Ρ)

Π‘ΠΎΠ΄Π΅Ρ€ΠΆΠ°Π½ΠΈΠ΅

  • Π“Π»Π°Π²Π° I. ΠžΠ‘Π—ΠžΠ  Π›Π˜Π’Π•Π ΠΠ’Π£Π Π«
    • 1. 1. Амигдала ΠΈ Π΅Π΅ Ρ„изиологичСская Ρ€ΠΎΠ»ΡŒ
      • 1. 1. 1. Π‘Ρ‚Ρ€ΠΎΠ΅Π½ΠΈΠ΅ Π°ΠΌΠΈΠ³Π΄Π°Π»Ρ‹
      • 1. 1. 2. Роль Π°ΠΌΠΈΠ³Π΄Π°Π»Ρ‹ Π² Ρ€Π΅Π³ΡƒΠ»ΡΡ†ΠΈΠΈ Ρ„ΡƒΠ½ΠΊΡ†ΠΈΠΉ ЦНБ
      • 1. 1. 3. АффСрСнтныС ΠΈ ΡΡ„Ρ„Π΅Ρ€Π΅Π½Ρ‚Π½Ρ‹Π΅ связи Π°ΠΌΠΈΠ³Π΄Π°Π»Ρ‹
      • 1. 1. 4. Π›Π°Ρ‚Π΅Ρ€Π°Π»ΡŒΠ½ΠΎΠ΅ ядро Π°ΠΌΠΈΠ³Π΄Π°Π»Ρ‹
      • 1. 1. 5. ΠšΠ»Π΅Ρ‚ΠΎΡ‡Π½Π°Ρ структура Π΄ΠΎΡ€ΡΠΎΠ»Π°Ρ‚Π΅Ρ€Π°Π»Ρ‹ΡŽΠ³ΠΎ ядра Π°ΠΌΠΈΠ³Π΄Π°Π»Ρ‹
      • 1. 1. 6. НСйромодуляторныС систСмы Π² Π°ΠΌΠΈΠ³Π΄Π°Π»Π΅
    • 1. 2. Π‘Π΅Ρ€ΠΎΡ‚ΠΎΠ½ΠΈΠ½ ΠΈ Π΅Π³ΠΎ физиологичСская Ρ€ΠΎΠ»ΡŒ
    • 1. 3. БСротонинСргичСская модуляция синаптичСской ΠΏΠ΅Ρ€Π΅Π΄Π°Ρ‡ΠΈ Π² Π³ΠΎΠ»ΠΎΠ²Π½ΠΎΠΌ ΠΌΠΎΠ·Π³Π΅
      • 1. 3. 1. 5-НВ1А Ρ€Π΅Ρ†Π΅ΠΏΡ‚ΠΎΡ€Ρ‹
      • 1. 3. 2. 5-HTiB Ρ€Π΅Ρ†Π΅ΠΏΡ‚ΠΎΡ€Ρ‹
      • 1. 3. 3. 5-НВш Ρ€Π΅Ρ†Π΅ΠΏΡ‚ΠΎΡ€Ρ‹
      • 1. 3. 4. 5-HTiE Ρ€Π΅Ρ†Π΅ΠΏΡ‚ΠΎΡ€Ρ‹
      • 1. 3. 5. 5-HTjf Ρ€Π΅Ρ†Π΅ΠΏΡ‚ΠΎΡ€Ρ‹
      • 1. 3. 6. 5-НВ2Π° Ρ€Π΅Ρ†Π΅ΠΏΡ‚ΠΎΡ€Ρ‹
      • 1. 3. 7. 5-НВ2 Π’ Ρ€Π΅Ρ†Π΅ΠΏΡ‚ΠΎΡ€Ρ‹
      • 1. 3. 8. 5-НВ2с Ρ€Π΅Ρ†Π΅ΠΏΡ‚ΠΎΡ€Ρ‹
      • 1. 3. 9. 5-НВ3 Ρ€Π΅Ρ†Π΅ΠΏΡ‚ΠΎΡ€Ρ‹
      • 1. 3. 10. 5-НВ4 Ρ€Π΅Ρ†Π΅ΠΏΡ‚ΠΎΡ€Ρ‹
    • 1. 4. Роль сСротонина Π² ΠΌΠΎΠ΄ΡƒΠ»ΡΡ†ΠΈΠΈ синаптичСской ΠΏΠ΅Ρ€Π΅Π΄Π°Ρ‡ΠΈ Π² Π°ΠΌΠΈΠ³Π΄Π°Π»Π΅
  • ГЛАВА II. ΠœΠ•Π’ΠžΠ”Π˜ΠšΠ Π˜Π‘Π‘Π›Π•Π”ΠžΠ’ΠΠΠ˜Π―
    • 2. 1. ΠžΠ±ΡŠΠ΅ΠΊΡ‚ исслСдования
    • 2. 2. ΠŸΡ€ΠΈΠ³ΠΎΡ‚ΠΎΠ²Π»Π΅Π½ΠΈΠ΅ физиологичСского раствора
    • 2. 3. ΠŸΡ€Π΅ΠΏΠ°Ρ€ΠΎΠ²ΠΊΠ° крысы ΠΈ ΠΈΠ·Π³ΠΎΡ‚ΠΎΠ²Π»Π΅Π½ΠΈΠ΅ срСзов
    • 2. 4. Π’ΠΈΠ·ΡƒΠ°Π»ΡŒΠ½Π°Ρ идСнтификация Π΄ΠΎΡ€ΡΠΎΠ»Π°Ρ‚Π΅Ρ€Π°Π»ΡŒΠ½ΠΎΠ³ΠΎ ядра Π°ΠΌΠΈΠ³Π΄Π°Π»Ρ‹ ΠΈ Π΅Π³ΠΎ Π½Π΅Ρ€Π²Π½Ρ‹Ρ… элСмСнтов
    • 2. 5. Π˜Π·Π³ΠΎΡ‚ΠΎΠ²Π»Π΅Π½ΠΈΠ΅ элСктродов для «ΠΏΡΡ‚Ρ‡-ΠΊΠ»Π°ΠΌΠΏΠ°»
    • 2. 6. РСгистрация постсинаптичСских Ρ‚ΠΎΠΊΠΎΠ² Π½Π° Π½Π΅ΠΉΡ€ΠΎΠ½Π°Ρ… Π°ΠΌΠΈΠ³Π΄Π°Π»Ρ‹
  • Π“Π»Π°Π²Π° III. Π Π΅Π·ΡƒΠ»ΡŒΡ‚Π°Ρ‚Ρ‹
    • 3. 1. Π₯арактСристика Π½Π΅ΠΉΡ€ΠΎΠ½Π°Π»ΡŒΠ½ΠΎΠΉ активности ΠΏΡ€ΠΎΠ΅ΠΊΡ†ΠΈΠΎΠ½Π½Ρ‹Ρ… Π½Π΅ΠΉΡ€ΠΎΠ½ΠΎΠ² Π΄ΠΎΡ€ΡΠΎΠ»Π°Ρ‚Π΅Ρ€Π°Π»ΡŒΠ½ΠΎΠ³ΠΎ ядра Π°ΠΌΠΈΠ³Π΄Π°Π»Ρ‹
      • 3. 1. 1. ЭлСктричСскиС характСристики ΠΏΡ€ΠΎΠ΅ΠΊΡ†ΠΈΠΎΠ½Π½Ρ‹Ρ… Π½Π΅ΠΉΡ€ΠΎΠ½ΠΎΠ²
      • 3. 1. 2. ΠžΠ±Ρ‰Π°Ρ спонтанная постсинаптичСская Π°ΠΊΡ‚ΠΈΠ²Π½ΠΎΡΡ‚ΡŒ Π½Π΅ΠΉΡ€ΠΎΠ½ΠΎΠ² Π΄ΠΎΡ€ΡΠΎΠ»Π°Ρ‚Π΅Ρ€Π°Π»ΡŒΠ½ΠΎΠ³ΠΎ ядра Π°ΠΌΠΈΠ³Π΄Π°Π»Ρ‹ ΠΈ Π΅Π΅ Π°Π½Π°Π»ΠΈΠ·
      • 3. 1. 3. Вызванная Π°ΠΊΡ‚ΠΈΠ²Π½ΠΎΡΡ‚ΡŒ Π½Π΅ΠΉΡ€ΠΎΠ½ΠΎΠ² Π΄ΠΎΡ€ΡΠΎΠ»Π°Ρ‚Π΅Ρ€Π°Π»ΡŒΠ½ΠΎΠ³ΠΎ ядра Π°ΠΌΠΈΠ³Π΄Π°Π»Ρ‹ ΠΈ Π΅Π΅ Π°Π½Π°Π»ΠΈΠ·
        • 3. 1. 3. 1. Π₯арактСристика глутаматСргичСских моносинантичСских ΠΎΡ‚Π²Π΅Ρ‚ΠΎΠ² ΠΏΡ€ΠΎΠ΅ΠΊΡ†ΠΈΠΎΠ½Π½Ρ‹Ρ… Π½Π΅ΠΉΡ€ΠΎΠ½ΠΎΠ², Π²ΠΎΠ·Π½ΠΈΠΊΠ°ΡŽΡ‰ΠΈΡ… ΠΏΡ€ΠΈ стимуляции ΠΊΠΎΡ€Ρ‚ΠΈΠΊΠΎ-амигдалярных Π²ΠΎΠ»ΠΎΠΊΠΎΠ½
      • 3. 1. 3. ^Π₯арактСристики дисинаптичсского Π“ΠΠœΠšΠ΅Ρ€Π³ΠΈΡ‡Π΅ΡΠΊΠΎΠ³ΠΎ ΠΊΠΎΠΌΠΏΠΎΠ½Π΅Π½Ρ‚Π° постсинаптичСских Ρ‚ΠΎΠΊΠΎΠ² ΠΏΡ€ΠΎΠ΅ΠΊΡ†ΠΈΠΎΠ½Π½Ρ‹Ρ… Π½Π΅ΠΉΡ€ΠΎΠ½ΠΎΠ² Π΄ΠΎΡ€ΡΠΎΠ»Π°Ρ‚Π΅Ρ€Π°Π»ΡŒΠ½ΠΎΠ³ΠΎ ядра Π°ΠΌΠΈΠ³Π΄Π°Π»Ρ‹, Π²Ρ‹Π·Π²Π°Π½Π½Ρ‹Ρ… стимуляциСй ΠΊΠΎΡ€Ρ‚ΠΈΠΊΠΎ-амигдалярных Π²ΠΎΠ»ΠΎΠΊΠΎΠ½
        • 3. 1. 3. 3. Π₯арактСристики Π“ΠΠœΠšΠ΅Ρ€Π³ΠΈΡ‡Π΅ΡΠΊΠΈΡ… постсинаптичСских Ρ‚ΠΎΠΊΠΎΠ² ΠΏΡ€ΠΎΠ΅ΠΊΡ†ΠΈΠΎΠ½Π½Ρ‹Ρ… Π½Π΅ΠΉΡ€ΠΎΠ½ΠΎΠ², Π²Ρ‹Π·Π²Π°Π½Π½Ρ‹Ρ… стимуляциСй Ρ‚ΠΎΡ€ΠΌΠΎΠ·Π½Ρ‹Ρ… ΠΈΠ½Ρ‚Π΅Ρ€Π½Π΅ΠΉΡ€ΠΎΠ½ΠΎΠ² Π΄ΠΎΡ€ΡΠΎΠ»Π°Ρ‚Π΅Ρ€Π°Π»ΡŒΠ½ΠΎΠ³ΠΎ ядра Π°ΠΌΠΈΠ³Π΄Π°Π»Ρ‹
    • 3. 2. ИсслСдованиС воздСйствия сСротонина Π½Π° ΡΠΏΠΎΠ½Ρ‚Π°Π½Π½Ρ‹Π΅ постсинаптичСскиС Ρ‚ΠΎΠΊΠΈ ΠΏΡ€ΠΎΠ΅ΠΊΡ†ΠΈΠΎΠ½Π½Ρ‹Ρ… Π½Π΅ΠΉΡ€ΠΎΠ½ΠΎΠ² Π΄ΠΎΡ€ΡΠΎΠ»Π°Ρ‚Π΅Ρ€Π°Π»ΡŒΠ½ΠΎΠΉ Π°ΠΌΠΈΠ³Π΄Π°Π»Ρ‹
      • 3. 2. 1. ДСйствиС сСротонина Π½Π° ΠΎΠ±Ρ‰ΡƒΡŽ ΡΠΏΠΎΠ½Ρ‚Π°Π½Π½ΡƒΡŽ Π°ΠΊΡ‚ΠΈΠ²Π½ΠΎΡΡ‚ΡŒ
      • 3. 2. 2. ИсслСдованиС дСйствия сСротонина Π½Π° ΠΌΠΈΠ½ΠΈΠ°Ρ‚ΡŽΡ€Π½ΡƒΡŽ ΡΠΏΠΎΠ½Ρ‚Π°Π½Π½ΡƒΡŽ Π°ΠΊΡ‚ΠΈΠ²Π½ΠΎΡΡ‚ΡŒ ΠΏΡ€ΠΎΠ΅ΠΊΡ†ΠΈΠΎΠ½Π½Ρ‹Ρ… Π½Π΅ΠΉΡ€ΠΎΠ½ΠΎΠ²
    • 3. 3. ВоздСйствиС сСротонина Π½Π° Ρ‡Π°ΡΡ‚ΠΎΡ‚Ρƒ постсинаптичСских Ρ‚ΠΎΠΊΠΎΠ² (ПБВ), Π²Ρ‹Π·Π²Π°Π½Π½Ρ‹Ρ… стимуляциСй ΠΊΠΎΡ€Ρ‚ΠΈΠΊΠΎ-амигдалярных Π²ΠΎΠ»ΠΎΠΊΠΎΠ½
      • 3. 3. 1. ИсслСдованиС дСйствия сСротонина Π½Π° ΠΊΠΎΠΌΠΏΠΎΠ½Π΅Π½Ρ‚Ρ‹ суммарного постсинаптичСского Ρ‚ΠΎΠΊΠ° ΠΏΡ€ΠΎΠ΅ΠΊΡ†ΠΈΠΎΠ½Π½ΠΎΠ³ΠΎ Π½Π΅ΠΉΡ€ΠΎΠ½Π°, Π²Ρ‹Π·Π²Π°Π½Π½ΠΎΠ³ΠΎ стимуляциСй ΠΊΠΎΡ€Ρ‚ΠΈΠΊΠΎ-амигдалярных Π²ΠΎΠ»ΠΎΠΊΠΎΠ½
      • 3. 3. 2. ИсслСдованиС дСйствия сСротонина Π½Π° Π΄ΠΈΡΠΈΠ½Π°ΠΏΡ‚ичСский Π“ΠΠœΠšΠ΅Ρ€Π³ΠΈΡ‡Π΅ΡΠΊΠΈΠΉ ΠΊΠΎΠΌΠΏΠΎΠ½Π΅Π½Ρ‚ постсинаптичСского Ρ‚ΠΎΠΊΠ° ΠΏΡ€ΠΎΠ΅ΠΊΡ†ΠΈΠΎΠ½Π½ΠΎΠ³ΠΎ Π½Π΅ΠΉΡ€ΠΎΠ½Π° Π² ΠΎΡ‚Π²Π΅Ρ‚ Π½Π° ΡΡ‚имуляцн. ΠΊΠΎΡ€Ρ‚ΠΈΠΊΠΎ-амигдалярных Π²ΠΎΠ»ΠΎΠΊΠΎΠ½
      • 3. 3. 3. ИсслСдованиС дСйствия сСротонина Π½Π° Π“ΠΠœΠšΠ΅Ρ€Π³ΠΈΡ‡Π΅ΡΠΊΠΈΠ΅ ПБВ ΠΏΡ€ΠΎΠ΅ΠΊΡ†ΠΈΠΎΠ½Π½Ρ‹Ρ… Π½Π΅ΠΉΡ€ΠΎΠ½ΠΎΠ² Π² ΠΎΡ‚Π²Π΅Ρ‚ Π½Π° ΡΡ‚ΠΈΠΌΡƒΠ»ΡΡ†ΠΈΡŽ Ρ‚ΠΎΡ€ΠΌΠΎΠ·Π½Ρ‹Ρ… ΠΈΠ½Ρ‚Π΅Ρ€Π½Π΅ΠΉΡ€ΠΎΠ½ΠΎΠ² Π΄ΠΎΡ€ΡΠΎΠ»Π°Ρ‚Π΅Ρ€Π°Π»ΡŒΠ½ΠΎΠ³ΠΎ ядра Π°ΠΌΠΈΠ³Π΄Π°Π»Ρ‹
      • 3. 3. 4. ИсслСдованиС дСйствия сСротонина Π½Π° ΠΈΠ·ΠΎΠ»ΠΈΡ€ΠΎΠ²Π°Π½Π½Ρ‹Π΅ ΠΊΠΎΠΌΠΏΠΎΠ½Π΅Π½Ρ‚Ρ‹ глутаматСргичСского постсинаптичСского ΠΎΡ‚Π²Π΅Ρ‚Π°, Π²Ρ‹Π·Π²Π°Π½Π½ΠΎΠ³ΠΎ стимуляциСй ΠΊΠΎΡ€Ρ‚ΠΈΠΊΠΎ-амигдалярных Π²ΠΎΠ»ΠΎΠΊΠΎΠ½
        • 3. 3. 4. 1. ИсслСдованиС дСйствия сСротонина Π½Π° ΠΈΠ·ΠΎΠ»ΠΈΡ€ΠΎΠ²Π°Π½Π½Ρ‹ΠΉ ΠΠœΠ”Π-опосрСдованный Ρ‚ΠΎΠΊ, Π²Ρ‹Π·Π²Π°Π½Π½Ρ‹ΠΉ стимуляциСй ΠΊΠΎΡ€Ρ‚ΠΈΠΊΠΎ-амигдалярных Π²ΠΎΠ»ΠΎΠΊΠΎΠ½
        • 3. 3. 4. 2. ИсслСдованиС дСйствия сСротонина Π½Π° ΠΈΠ·ΠΎΠ»ΠΈΡ€ΠΎΠ²Π°Π½Π½Ρ‹ΠΉ АМПА-опосрСдованный Ρ‚ΠΎΠΊ, Π²Ρ‹Π·Π²Π°Π½Π½Ρ‹ΠΉ стимуляциСй ΠΊΠΎΡ€Ρ‚ΠΈΠΊΠΎ-амигдалярных Π²ΠΎΠ»ΠΎΠΊΠΎΠ½
    • 3. 4. Π—Π°Π²ΠΈΡΠΈΠΌΠΎΡΡ‚ΡŒ эффСктов сСротонина ΠΎΡ‚ ΠΊΠΎΠ½Ρ†Π΅Π½Ρ‚Ρ€Π°Ρ†ΠΈΠΈ
    • 3. 5. Роль Π½Π΅ΠΊΠΎΡ‚ΠΎΡ€Ρ‹Ρ… Ρ‚ΠΈΠΏΠΎΠ² 5-НВ Ρ€Π΅Ρ†Π΅ΠΏΡ‚ΠΎΡ€ΠΎΠ² Π² ΡΠ΅Ρ€ΠΎΡ‚онинСргичСской модуляции ΠΏΠ΅Ρ€Π΅Π΄Π°Ρ‡ΠΈ Π² ΡΠΈΠ½Π°ΠΏΡΠ°Ρ… ΠΎΠ±Ρ€Π°Π·ΠΎΠ²Π°Π½Π½Ρ‹Ρ… Π°Ρ„Ρ„Π΅Ρ€Π΅Π½Ρ‚Π½Ρ‹ΠΌΠΈ ΠΊΠΎΡ€Ρ‚ΠΈΠΊΠ°Π»ΡŒΠ½Ρ‹ΠΌΠΈ Π²ΠΎΠ»ΠΎΠΊΠ½Π°ΠΌΠΈ Π½Π° ΠΏΡ€ΠΎΠ΅ΠΊΡ†ΠΈΠΎΠ½Π½Ρ‹Ρ… Π½Π΅ΠΉΡ€ΠΎΠ½Π°Ρ… Π΄ΠΎΡ€ΡΠΎΠ»Π°Ρ‚Π΅Ρ€Π°Π»ΡŒΠ½ΠΎΠ³ΠΎ ядра Π°ΠΌΠΈΠ³Π΄Π°Π»Ρ‹
      • 3. 5. 1. ВлияниС ΠΌΠ°Π»Π΅Π°Ρ‚Π° мСтилсСргида Π½Π° ΡΠ΅Ρ€ΠΎΡ‚ΠΎΠ½ΠΈΠ½Π΅Ρ€Π³ΠΈΡ‡Π΅ΡΠΊΡƒΡŽ ΠΌΠΎΠ΄ΡƒΠ»ΡΡ†ΠΈΡŽ Π²Ρ‹Π·Π²Π°Π½Π½Ρ‹Ρ… АМПА опосрСдованных Π²Ρ‹Π·Π²Π°Π½Π½Ρ‹Ρ… ПБВ Π² Π΄ΠΎΡ€ΡΠΎΠ»Π°Ρ‚Π΅Ρ€Π°Π»ΡŒΠ½ΠΎΠΉ Π°ΠΌΠΈΠ³Π΄Π°Π»Π΅
      • 3. 5. 2. ВлияниС ΠΌΠ°Π»Π΅Π°Ρ‚Π° мСтилсСргида Π½Π° ΡΠ΅Ρ€ΠΎΡ‚ΠΎΠ½ΠΈΠ½Π΅Ρ€Π³ΠΈΡ‡Π΅ΡΠΊΡƒΡŽ ΠΌΠΎΠ΄ΡƒΠ»ΡΡ†ΠΈΡŽ Π²Ρ‹Π·Π²Π°Π½Π½Ρ‹Ρ… Π“ΠΠœΠšΠ΅Ρ€Π³ΠΈΡ‡Π΅ΡΠΊΠΈΡ… ПБВ Π² Π΄ΠΎΡ€ΡΠΎΠ»Π°Ρ‚Π΅Ρ€Π°Π»ΡŒΠ½ΠΎΠΉ Π°ΠΌΠΈΠ³Π΄Π°Π»Π΅
      • 3. 5. 3. ВлияниС SDZ202−557 Π½Π° ΡΠ΅Ρ€ΠΎΡ‚ΠΎΠ½ΠΈΠ½Π΅Ρ€Π³ΠΈΡ‡Π΅ΡΠΊΡƒΡŽ ΠΌΠΎΠ΄ΡƒΠ»ΡΡ†ΠΈΡŽ Π²Ρ‹Π·Π²Π°Π½Π½Ρ‹Ρ… Π“1Π‘Π’ Π² ΠΏΡ€ΠΎΠ΅ΠΊΡ†ΠΈΠΎΠ½Π½Ρ‹Ρ… Π½Π΅ΠΉΡ€ΠΎΠ½Π°Ρ… Π΄ΠΎΡ€ΡΠΎΠ»Π°Ρ‚Π΅Ρ€Π°Π»ΡŒΠ½ΠΎΠ³ΠΎ ядра Π°ΠΌΠΈΠ³Π΄Π°Π»Ρ‹
  • ГЛАВА IV. ΠžΠ‘Π‘Π£Π–Π”Π•ΠΠ˜Π•
    • 4. 1. Π₯арактСристики элСктричСских свойств ΠΈ ΠΏΠΎΡΡ‚синаптичСская Π°ΠΊΡ‚ΠΈΠ²Π½ΠΎΡΡ‚ΡŒ ΠΏΡ€ΠΎΠ΅ΠΊΡ†ΠΈΠΎΠ½Π½Ρ‹Ρ… Π½Π΅ΠΉΡ€ΠΎΠ½ΠΎΠ² Π΄ΠΎΡ€ΡΠΎΠ»Π°Ρ‚Π΅Ρ€Π°Π»ΡŒΠ½ΠΎΠ³ΠΎ ядра Π°ΠΌΠΈΠ³Π΄Π°Π»Ρ‹
    • 4. 2. ИсслСдованиС воздСйствия сСротонина Π½Π° ΡΠΏΠΎΠ½Ρ‚Π°Π½Π½Ρ‹Π΅ ΠΈ Π²Ρ‹Π·Π²Π°Π½Π½Ρ‹Π΅ постсинаптичСскиС Ρ‚ΠΎΠΊΠΈ ΠΏΡ€ΠΎΠ΅ΠΊΡ†ΠΈΠΎΠ½Π½Ρ‹Ρ… Π½Π΅ΠΉΡ€ΠΎΠ½ΠΎΠ² Π΄ΠΎΡ€ΡΠΎΠ»Π°Ρ‚Π΅Ρ€Π°Π»ΡŒΠ½ΠΎΠΉ Π°ΠΌΠΈΠ³Π΄Π°Π»Ρ‹

    4.3 ИслСдованиС Ρ€ΠΎΠ»ΠΈ Ρ€Π°Π·Π»ΠΈΡ‡Π½Ρ‹Ρ… Ρ‚ΠΈΠΏΠΎΠ² 5-НВ Ρ€Π΅Ρ†Π΅ΠΏΡ‚ΠΎΡ€ΠΎΠ² Π² ΡΠ΅Ρ€ΠΎΡ‚онинСргичСской модуляции синаптичСской ΠΏΠ΅Ρ€Π΅Π΄Π°Ρ‡ΠΈ Π² ΡΠΈΠ½Π°ΠΏΡΠ°Ρ… ΠΎΠ±Ρ€Π°Π·ΠΎΠ²Π°Π½Π½Ρ‹Ρ… Π°Ρ„Ρ„Π΅Ρ€Π΅Π½Ρ‚Π½Ρ‹ΠΌΠΈ ΠΊΠΎΡ€Ρ‚ΠΈΠΊΠ°Π»ΡŒΠ½Ρ‹ΠΌΠΈ Π²ΠΎΠ»ΠΎΠΊΠ½Π°ΠΌΠΈ Π½Π° Π½Π΅ΠΉΡ€ΠΎΠ½Π°Ρ… Π΄ΠΎΡ€ΡΠΎΠ»Π°Ρ‚Π΅Ρ€Π°Π»ΡŒΠ½ΠΎΠ³ΠΎ ядра Π°ΠΌΠΈΠ³Π΄Π°Π»Ρ‹.

    Π’Π«Π’ΠžΠ”Π«

ΠΠΊΡ‚ΡƒΠ°Π»ΡŒΠ½ΠΎΡΡ‚ΡŒ Ρ‚Π΅ΠΌΡ‹

исслСдования.

ΠœΠΎΠ΄ΡƒΠ»ΡΡ†ΠΈΡ синаптичСской ΠΏΠ΅Ρ€Π΅Π΄Π°Ρ‡ΠΈ являСтся ΠΎΠ΄Π½ΠΈΠΌ ΠΈΠ· Π²Π°ΠΆΠ½Π΅ΠΉΡˆΠΈΡ… Ρ„ΡƒΠ½Π΄Π°ΠΌΠ΅Π½Ρ‚Π°Π»ΡŒΠ½Ρ‹Ρ… ΠΌΠ΅Ρ…Π°Π½ΠΈΠ·ΠΌΠΎΠ², ΠΎΠ±Π΅ΡΠΏΠ΅Ρ‡ΠΈΠ²Π°ΡŽΡ‰ΠΈΡ… Ρ„ΡƒΠ½ΠΊΡ†ΠΈΠΎΠ½ΠΈΡ€ΠΎΠ²Π°Π½ΠΈΠ΅ Ρ†Π΅Π½Ρ‚Ρ€Π°Π»ΡŒΠ½ΠΎΠΉ Π½Π΅Ρ€Π²Π½ΠΎΠΉ систСмы. Π’ ΠΎΡΠ½ΠΎΠ²Π΅ этого ΠΌΠ΅Ρ…Π°Π½ΠΈΠ·ΠΌΠ° Π»Π΅ΠΆΠ°Ρ‚ процСссы, связанныС с Π΄Π΅ΠΉΡΡ‚Π²ΠΈΠ΅ΠΌ Ρ€Π°Π·Π»ΠΈΡ‡Π½Ρ‹Ρ… Π½Π΅ΠΉΡ€ΠΎΠΌΠ΅Π΄ΠΈΠ°Ρ‚ΠΎΡ€ΠΎΠ² ΠΈ Π½Π΅ΠΉΡ€ΠΎΠΌΠΎΠ΄ΡƒΠ»ΡΡ‚ΠΎΡ€ΠΎΠ²: Π³Π»ΡƒΡ‚Π°ΠΌΠ°Ρ‚Π°, Π“ΠΠœΠš, Π΄ΠΎΠΏΠ°ΠΌΠΈΠ½Π°, Π½ΠΎΡ€Π°Π΄Ρ€Π΅Π½Π°Π»ΠΈΠ½Π°, Π°Ρ†Π΅Ρ‚ΠΈΠ»Ρ…ΠΎΠ»ΠΈΠ½Π°, сСротонина Π½Π° ΠΏΡ€Π΅ΠΈ постсинаптичСском ΡƒΡ€ΠΎΠ²Π½Π΅ (Николлс ΠΈ Π΄Ρ€., 2003). ΠžΡΠΎΠ±Ρ‹ΠΉ интСрСс Ρƒ ΡΠΎΠ²Ρ€Π΅ΠΌΠ΅Π½Π½Ρ‹Ρ… исслСдоватСлСй Π²Ρ‹Π·Ρ‹Π²Π°Π΅Ρ‚ сСротонинСргичСская модуляция синаптичСской ΠΏΠ΅Ρ€Π΅Π΄Π°Ρ‡ΠΈ. Π˜Π·Π²Π΅ΡΡ‚Π½ΠΎ, Ρ‡Ρ‚ΠΎ сСротонин Ρ€Π΅Π³ΡƒΠ»ΠΈΡ€ΡƒΠ΅Ρ‚ ΠΌΠ½ΠΎΠ³ΠΈΠ΅ систСмы Π³ΠΎΠ»ΠΎΠ²Π½ΠΎΠ³ΠΎ ΠΌΠΎΠ·Π³Π°, Π² Ρ‚ΠΎΠΌ числС Π»ΠΈΠΌΠ±ΠΈΡ‡Π΅ΡΠΊΡƒΡŽ, ΠΎΡ‚Π²Π΅Ρ‚ΡΡ‚Π²Π΅Π½Π½ΡƒΡŽ Π·Π° Ρ„ΠΎΡ€ΠΌΠΈΡ€ΠΎΠ²Π°Π½ΠΈΠ΅ ΡΠΌΠΎΡ†ΠΈΠΎΠ½Π°Π»ΡŒΠ½Ρ‹Ρ… состояний Ρƒ Ρ‡Π΅Π»ΠΎΠ²Π΅ΠΊΠ° ΠΈ ΠΌΠ»Π΅ΠΊΠΎΠΏΠΈΡ‚Π°ΡŽΡ‰ΠΈΡ… (Π¬Π΅Π‘ΠΎΠΈΡ…, 2000).

Одним ΠΈΠ· ΡΠ»Π΅ΠΌΠ΅Π½Ρ‚ΠΎΠ² лимбичСской систСмы являСтся Π°ΠΌΠΈΠ³Π΄Π°Π»Π° (ΠΌΠΈΠ½Π΄Π°Π»ΠΈΠ½Π°) — подкорковая структура Π³ΠΎΠ»ΠΎΠ²Π½ΠΎΠ³ΠΎ ΠΌΠΎΠ·Π³Π°. ΠœΠ½ΠΎΠ³ΠΎΡ‡ΠΈΡΠ»Π΅Π½Π½Ρ‹Π΅ исслСдования ΡΠ²ΠΈΠ΄Π΅Ρ‚Π΅Π»ΡŒΡΡ‚Π²ΡƒΡŽΡ‚ ΠΎ Ρ‚ΠΎΠΌ, Ρ‡Ρ‚ΠΎ Π² Ρ„ΡƒΠ½ΠΊΡ†ΠΈΠΎΠ½Π°Π»ΡŒΠ½ΠΎΠΌ ΠΏΠ»Π°Π½Π΅ Π°ΠΌΠΈΠ³Π΄Π°Π»Π° ΠΎΡ‚Π²Π΅Ρ‡Π°Π΅Ρ‚ Π·Π° ΡΠΊΡΠΏΡ€Π΅ΡΡΠΈΡŽ страха, Ρ‚Ρ€Π΅Π²ΠΎΠ³ΠΈ ΠΈ Π°Π³Ρ€Π΅ΡΡΠΈΠΈ, Π²Ρ‹Ρ€Π°Π±ΠΎΡ‚ΠΊΡƒ авСрсивных условно-Ρ€Π΅Ρ„Π»Π΅ΠΊΡ‚ΠΎΡ€Π½Ρ‹Ρ… Ρ€Π΅Π°ΠΊΡ†ΠΈΠΉ, Π° Ρ‚Π°ΠΊΠΆΠ΅ Ρ„ΠΎΡ€ΠΌΠΈΡ€ΠΎΠ²Π°Π½ΠΈΠ΅ ΡΠΌΠΎΡ†ΠΈΠΎΠ½Π°Π»ΡŒΠ½ΠΎΠΉ памяти (Аши^э Π΅1 Π°1., 2005). БСнсорная информация ΠΎ Π²Π½Π΅ΡˆΠ½Π΅ΠΌ ΠΌΠΈΡ€Π΅ поступаСт Π² Π°ΠΌΠΈΠ³Π΄Π°Π»Ρƒ Ρ‡Π΅Ρ€Π΅Π· Π΅Π΅ Π΄ΠΎΡ€ΡΠΎΠ»Π°Ρ‚Π΅Ρ€Π°Π»ΡŒΠ½ΠΎΠ΅ ядро, Π½Π° ΠΊΠ»Π΅Ρ‚ΠΊΠ°Ρ… ΠΊΠΎΡ‚ΠΎΡ€ΠΎΠ³ΠΎ происходит ΡˆΠΈΡ€ΠΎΠΊΠ°Ρ конвСргСнция Π²Ρ…ΠΎΠ΄ΠΎΠ² ΠΈΠ· Ρ€Π°Π·Π»ΠΈΡ‡Π½Ρ‹Ρ… Π·ΠΎΠ½ сСнсорной ΠΊΠΎΡ€Ρ‹ Π±ΠΎΠ»ΡŒΡˆΠΈΡ… ΠΏΠΎΠ»ΡƒΡˆΠ°Ρ€ΠΈΠΉ, ядСр таламуса ΠΈ ΠΌΠ½ΠΎΠ³ΠΈΡ… Π΄Ρ€ΡƒΠ³ΠΈΡ… структур ΠΌΠΎΠ·Π³Π° (Π¬Π΅Π‘ΠΎΠΈΡ…, 2000; Π¬Π΅Π‘ΠΎΠΈΡ… & Π°1., 1990; 8Π°Π¬ Π΅Π₯ Π°1., 2003; ВэуС&ΠΎΡƒ Π΅Π³ Π°1., 2004). Одной ΠΈΠ· Π²Π°ΠΆΠ½Π΅ΠΉΡˆΠΈΡ… Ρ„ΡƒΠ½ΠΊΡ†ΠΈΠΉ Π΄ΠΎΡ€ΡΠΎΠ»Π°Ρ‚Π΅Ρ€Π°Π»ΡŒΠ½ΠΎΠ³ΠΎ ядра Π°ΠΌΠΈΠ³Π΄Π°Π»Ρ‹ являСтся пСрвичная ΠΎΠ±Ρ€Π°Π±ΠΎΡ‚ΠΊΠ° сСнсорной ΠΈΠ½Ρ„ΠΎΡ€ΠΌΠ°Ρ†ΠΈΠΈ, ΠΏΠΎΡΡ‚ΡƒΠΏΠ°ΡŽΡ‰Π΅ΠΉ Π² Π°ΠΌΠΈΠ³Π΄Π°Π»Ρƒ, Π΅Π΅ Ρ„ΠΈΠ»ΡŒΡ‚Ρ€Π°Ρ†ΠΈΡ ΠΈ ΠΏΠ΅Ρ€Π΅Π΄Π°Ρ‡Π° Π² Π½ΠΈΠΆΠ΅Π»Π΅ΠΆΠ°Ρ‰ΠΈΠ΅ ядра Π°ΠΌΠΈΠ³Π΄Π°Π»Ρ‹ для дальнСйшСй ΠΎΠ±Ρ€Π°Π±ΠΎΡ‚ΠΊΠΈ (LeDoux, 2000; Pitkanen et al., 1997). РСгуляция этой Ρ„ΡƒΠ½ΠΊΡ†ΠΈΠΈ ΠΊΡ€Π°ΠΉΠ½Π΅ Π²Π°ΠΆΠ½Π° для Π½ΠΎΡ€ΠΌΠ°Π»ΡŒΠ½ΠΎΠΉ Ρ€Π°Π±ΠΎΡ‚Ρ‹ всСй Π°ΠΌΠΈΠ³Π΄Π°Π»Ρ‹ Π² Ρ‡Π°ΡΡ‚ности ΠΈ Π»ΠΈΠΌΠ±ΠΈΡ‡Π΅ΡΠΊΠΎΠΉ систСмы Π² Ρ†Π΅Π»ΠΎΠΌ.

Π’ Π½Π°ΡΡ‚оящий ΠΌΠΎΠΌΠ΅Π½Ρ‚ ΠΈΠΌΠ΅ΡŽΡ‚ΡΡ Π΄Π°Π½Π½Ρ‹Π΅ ΠΎ Ρ‚ΠΎΠΌ, Ρ‡Ρ‚ΠΎ Π² ΠΏΡ€ΠΎΡ†Π΅ΡΡΠ΅ рСгуляции ΠΏΠ΅Ρ€Π²ΠΈΡ‡Π½ΠΎΠΉ ΠΎΠ±Ρ€Π°Π±ΠΎΡ‚ΠΊΠΈ сСнсорной ΠΈΠ½Ρ„ΠΎΡ€ΠΌΠ°Ρ†ΠΈΠΈ, ΠΏΠΎΡΡ‚ΡƒΠΏΠ°ΡŽΡ‰Π΅ΠΉ Π² Π΄ΠΎΡ€ΡΠΎΠ»Π°Ρ‚Π΅Ρ€Π°Π»ΡŒΠ½ΠΎΠ΅ ядро Π°ΠΌΠΈΠ³Π΄Π°Π»Ρ‹, ΠΌΠΎΠΆΠ΅Ρ‚ ΠΈΠ³Ρ€Π°Ρ‚ΡŒ сСротонин (LeDoux, 2000; Radja et al., 1991; Stutzmann and LeDoux, 1999; Stutzmann et al., 1998). Π‘Π²ΠΈΠ΄Π΅Ρ‚Π΅Π»ΡŒΡΡ‚Π²ΠΎΠΌ Π² ΠΏΠΎΠ»ΡŒΠ·Ρƒ этого являСтся Ρ‚ΠΎΡ‚ Ρ„Π°ΠΊΡ‚, Ρ‡Ρ‚ΠΎ Π½Π΅ΠΉΡ€ΠΎΠ½Π°Π»ΡŒΠ½Ρ‹Π΅ элСмСнты ΠΏΠΎΠ»ΡƒΡ‡Π°ΡŽΡ‚ ΠΎΠ±ΠΈΠ»ΡŒΠ½Ρ‹Π΅ сСротонинСргичСскиС Π²Ρ…ΠΎΠ΄Ρ‹ ΠΈΠ· Π΄ΠΎΡ€ΡΠ°Π»ΡŒΠ½Ρ‹Ρ… ядСр шва ствола ΠΌΠΎΠ·Π³Π° (Sadikot and Parent, 1990), Π° Π½Π° ΠΌΠ΅ΠΌΠ±Ρ€Π°Π½Π°Ρ… амигдалярных Π½Π΅ΠΉΡ€ΠΎΠ½ΠΎΠ² ΠΎΠ±Π½Π°Ρ€ΡƒΠΆΠ΅Π½Ρ‹ сСротониновыС Ρ€Π΅Ρ†Π΅ΠΏΡ‚ΠΎΡ€Ρ‹ Ρ€Π°Π·Π»ΠΈΡ‡Π½Ρ‹Ρ… Ρ‚ΠΈΠΏΠΎΠ² (Radja et al., 1991; Sadikot and Parent, 1990) Π’Π°ΠΊΠΆΠ΅ ΠΈΠΌΠ΅ΡŽΡ‚ΡΡ Π΄Π°Π½Π½Ρ‹Π΅ ΠΎ Ρ‚ΠΎΠΌ, Ρ‡Ρ‚ΠΎ Π½Π΅ΠΊΠΎΡ‚ΠΎΡ€Ρ‹Π΅ соврСмСнныС высокоэффСктивныС антидСпрСссанты Ρ‚Π°ΠΊΠΈΠ΅, ΠΊΠ°ΠΊ флуокситин (ΠΏΡ€ΠΎΠ·Π°ΠΊ), пароксСтин (паксил), сСртралин (Π·ΠΎΠ»ΠΎΡ„Ρ‚), флуоксамин (Ρ„Π΅Π²Π°Ρ€ΠΈΠ½) ΠΈ Π΄Ρ€, дСйствиС ΠΊΠΎΡ‚ΠΎΡ€Ρ‹Ρ… основано Π½Π° Π±Π»ΠΎΠΊΠ°Π΄Π΅ ΠΎΠ±Ρ€Π°Ρ‚Π½ΠΎΠ³ΠΎ Π·Π°Ρ…Π²Π°Ρ‚Π° сСротонина, ΠΌΠΎΠ΄ΡƒΠ»ΠΈΡ€ΡƒΡŽΡ‚ ΡΠΌΠΎΡ†ΠΈΠΎΠ½Π°Π»ΡŒΠ½Ρ‹Π΅ состояния, связанныС с Ρ„ункциями Π°ΠΌΠΈΠ³Π΄Π°Π»Ρ‹ (Fournier et al., 2010). Высокая ΡΡ„Ρ„Π΅ΠΊΡ‚ΠΈΠ²Π½ΠΎΡΡ‚ΡŒ этих фармакологичСских ΠΏΡ€Π΅ΠΏΠ°Ρ€Π°Ρ‚ΠΎΠ² являСтся Π΄ΠΎΠΏΠΎΠ»Π½ΠΈΡ‚Π΅Π»ΡŒΠ½Ρ‹ΠΌ ΡΠ²ΠΈΠ΄Π΅Ρ‚Π΅Π»ΡŒΡΡ‚Π²ΠΎΠΌ Ρ‚ΠΎΠ³ΠΎ, Ρ‡Ρ‚ΠΎ сСротонин ΠΈΠ³Ρ€Π°Π΅Ρ‚ ΠΎΡΠΎΠ±ΡƒΡŽ Ρ€ΠΎΠ»ΡŒ Π² Π³Π΅Π½Π΅Π·Π΅ ΠΌΠ½ΠΎΠ³ΠΈΡ… психопатологичСских состояний Ρ‡Π΅Π»ΠΎΠ²Π΅ΠΊΠ°.

Π’Π°ΠΊΠΈΠΌ ΠΎΠ±Ρ€Π°Π·ΠΎΠΌ, Π½Π° ΡΠ΅Π³ΠΎΠ΄Π½ΡΡˆΠ½ΠΈΠΉ дСнь ΠΈΠ·ΡƒΡ‡Π΅Π½ΠΈΠ΅ Ρ€ΠΎΠ»ΠΈ сСротонина Π² ΠΌΠΎΠ΄ΡƒΠ»ΡΡ†ΠΈΠΈ синаптичСской ΠΏΠ΅Ρ€Π΅Π΄Π°Ρ‡ΠΈ Π² Π΄ΠΎΡ€ΡΠΎΠ»Π°Ρ‚Π΅Ρ€Π°Π»ΡŒΠ½ΠΎΠΌ ядрС Π°ΠΌΠΈΠ³Π΄Π°Π»Ρ‹ прСдставляСтся Π°ΠΊΡ‚ΡƒΠ°Π»ΡŒΠ½Ρ‹ΠΌ. ΠŸΠΎΠ»ΡƒΡ‡Π΅Π½Π½Ρ‹Π΅ свСдСния ΠΌΠΎΠ³ΡƒΡ‚ Π±Ρ‹Ρ‚ΡŒ ΠΏΠΎΠ»Π΅Π·Π½Ρ‹ для Π±ΠΎΠ»Π΅Π΅ Π³Π»ΡƒΠ±ΠΎΠΊΠΎΠ³ΠΎ понимания ΠΌΠ΅Ρ…Π°Π½ΠΈΠ·ΠΌΠΎΠ² функционирования этой структуры, ΠΌΠ΅Ρ…Π°Π½ΠΈΠ·ΠΌΠΎΠ² модуляции Π΅Π΅ Π°ΠΊΡ‚ивности, Π° Ρ‚Π°ΠΊΠΆΠ΅ ΠΌΠ΅Ρ…Π°Π½ΠΈΠ·ΠΌΠΎΠ² ΠΊΠΎΡ€Ρ€Π΅ΠΊΡ†ΠΈΠΈ Π½Π΅ΠΊΠΎΡ‚ΠΎΡ€Ρ‹Ρ… ΡΠΌΠΎΡ†ΠΈΠΎΠ½Π°Π»ΡŒΠ½Ρ‹Ρ… расстройств, связанных с Π°ΠΊΡ‚ΠΈΠ²Π½ΠΎΡΡ‚ΡŒΡŽ Π°ΠΌΠΈΠ³Π΄Π°Π»Ρ‹.

Π’ ΡΠ²ΡΠ·ΠΈ с Π²Ρ‹ΡˆΠ΅ΠΈΠ·Π»ΠΎΠΆΠ΅Π½Π½Ρ‹ΠΌ ΠΏΠ΅Ρ€Π΅Π΄ Π²Ρ‹ΠΏΠΎΠ»Π½Π΅Π½ΠΈΠ΅ΠΌ Π΄Π°Π½Π½ΠΎΠΉ Ρ€Π°Π±ΠΎΡ‚Ρ‹ Π±Ρ‹Π»ΠΈ поставлСны ΡΠ»Π΅Π΄ΡƒΡŽΡ‰ΠΈΠ΅ Π·Π°Π΄Π°Ρ‡ΠΈ:

β€’ Π˜Π·ΡƒΡ‡ΠΈΡ‚ΡŒ ΡΠΈΠ½Π°ΠΏΡ‚ΠΈΡ‡Π΅ΡΠΊΡƒΡŽ Π°ΠΊΡ‚ΠΈΠ²Π½ΠΎΡΡ‚ΡŒ ΠΏΡ€ΠΎΠ΅ΠΊΡ†ΠΈΠΎΠ½Π½Ρ‹Ρ… Π½Π΅ΠΉΡ€ΠΎΠ½ΠΎΠ² Π΄ΠΎΡ€ΡΠΎΠ»Π°Ρ‚Π΅Ρ€Π°Π»ΡŒΠ½ΠΎΠ³ΠΎ ядра Π°ΠΌΠΈΠ³Π΄Π°Π»Ρ‹ крысы.

β€’ Π˜Π·ΡƒΡ‡ΠΈΡ‚ΡŒ влияниС сСротонина (5-НВ) Π½Π° Π°ΠΌΠΏΠ»ΠΈΡ‚ΡƒΠ΄Π½ΠΎ-частотныС характСристики ΠΌΠΈΠ½ΠΈΠ°Ρ‚ΡŽΡ€Π½Ρ‹Ρ… спонтанных постсинаптичСских трансмСмбранных Ρ‚ΠΎΠΊΠΎΠ² ΠΏΡ€ΠΎΠ΅ΠΊΡ†ΠΈΠΎΠ½Π½Ρ‹Ρ… Π½Π΅ΠΉΡ€ΠΎΠ½ΠΎΠ² Π΄ΠΎΡ€ΡΠΎΠ»Π°Ρ‚Π΅Ρ€Π°Π»ΡŒΠ½ΠΎΠ³ΠΎ ядра Π°ΠΌΠΈΠ³Π΄Π°Π»Ρ‹ крысы.

β€’ Π˜Π·ΡƒΡ‡ΠΈΡ‚ΡŒ воздСйствиС сСротонина Π½Π° Π°ΠΌΠΏΠ»ΠΈΡ‚ΡƒΠ΄Ρƒ постсинаптичСских Ρ‚ΠΎΠΊΠΎΠ² ΠΏΡ€ΠΎΠ΅ΠΊΡ†ΠΈΠΎΠ½Π½Ρ‹Ρ… Π½Π΅ΠΉΡ€ΠΎΠ½ΠΎΠ², Π²Ρ‹Π·Π²Π°Π½Π½Ρ‹Ρ… стимуляциСй ΠΊΠΎΡ€Ρ‚ΠΈΠΊΠ°Π»ΡŒΠ½Ρ‹Ρ… Π°Ρ„Ρ„Π΅Ρ€Π΅Π½Ρ‚Π½Ρ‹Ρ… Π²ΠΎΠ·Π±ΡƒΠΆΠ΄Π°ΡŽΡ‰ΠΈΡ… Π²Ρ…ΠΎΠ΄ΠΎΠ² Π² Π°ΠΌΠΈΠ³Π΄Π°Π»Ρƒ.

β€’ Π˜ΡΡΠ»Π΅Π΄ΠΎΠ²Π°Ρ‚ΡŒ Ρ€ΠΎΠ»ΡŒ Ρ€Π΅Ρ†Π΅ΠΏΡ‚ΠΎΡ€ΠΎΠ² сСротонина Ρ€Π°Π·Π»ΠΈΡ‡Π½Ρ‹Ρ… Ρ‚ΠΈΠΏΠΎΠ² Π² ΠΌΠΎΠ΄ΡƒΠ»ΡΡ†ΠΈΠΈ синаптичСских Π²Ρ…ΠΎΠ΄ΠΎΠ² Π½Π° ΠΏΡ€ΠΎΠ΅ΠΊΡ†ΠΈΠΎΠ½Π½Ρ‹Π΅ Π½Π΅ΠΉΡ€ΠΎΠ½Ρ‹ Π΄ΠΎΡ€ΡΠΎΠ»Π°Ρ‚Π΅Ρ€Π°Π»ΡŒΠ½ΠΎΠ³ΠΎ ядра Π°ΠΌΠΈΠ³Π΄Π°Π»Ρ‹ крысы.

Научная Π½ΠΎΠ²ΠΈΠ·Π½Π° исслСдований. Π Π΅Π·ΡƒΠ»ΡŒΡ‚Π°Ρ‚Ρ‹ исслСдований, ΠΏΡ€ΠΎΠ²Π΅Π΄Π΅Π½Π½Ρ‹Ρ… Π½Π° ΠΏΠ΅Ρ€Π΅ΠΆΠΈΠ²Π°ΡŽΡ‰ΠΈΡ… Ρ„Ρ€ΠΎΠ½Ρ‚Π°Π»ΡŒΠ½Ρ‹Ρ… срСзах Π³ΠΎΠ»ΠΎΠ²Π½ΠΎΠ³ΠΎ ΠΌΠΎΠ·Π³Π° крысы ΠΏΠΎΠΊΠ°Π·Π°Π»ΠΈ, Ρ‡Ρ‚ΠΎ аппликация сСротонина ΠΏΡ€ΠΈΠ²ΠΎΠ΄ΠΈΡ‚ ΠΊ ΡƒΠΌΠ΅Π½ΡŒΡˆΠ΅Π½ΠΈΡŽ частоты, Π½ΠΎ Π½Π΅ ΠΎΠΊΠ°Π·Ρ‹Π²Π°Π΅Ρ‚ влияния Π½Π° Π°ΠΌΠΏΠ»ΠΈΡ‚ΡƒΠ΄Ρƒ Π³Π»ΡƒΡ‚Π°ΠΌΠ°Ρ‚ΠΈ Π“ΠΠœΠšΠ΅Ρ€Π³ΠΈΡ‡Π΅ΡΠΊΠΈΡ… ΠΌΠΈΠ½ΠΈΠ°Ρ‚ΡŽΡ€Π½Ρ‹Ρ… спонтанных постсинаптичСских Ρ‚ΠΎΠΊΠΎΠ², рСгистрируСмых Π½Π° ΠΏΡ€ΠΎΠ΅ΠΊΡ†ΠΈΠΎΠ½Π½Ρ‹Ρ… Π½Π΅ΠΉΡ€ΠΎΠ½Π°Ρ…. Π­Ρ‚ΠΎ ΡΠ²ΠΈΠ΄Π΅Ρ‚Π΅Π»ΡŒΡΡ‚Π²ΡƒΠ΅Ρ‚ ΠΎ ΡΠ΅Ρ€ΠΎΡ‚онинСргичСской модуляции синаптичСской активности ΠΏΡ€ΠΎΠ΅ΠΊΡ†ΠΈΠΎΠ½Π½Ρ‹Ρ… Π½Π΅ΠΉΡ€ΠΎΠ½ΠΎΠ² Π½Π° ΠΏΡ€Π΅ΡΠΈΠ½Π°ΠΏΡ‚ичСском ΡƒΡ€ΠΎΠ²Π½Π΅. Π’ΠΏΠ΅Ρ€Π²Ρ‹Π΅ Π±Ρ‹Π»ΠΎ ΠΏΠΎΠΊΠ°Π·Π°Π½ΠΎ, Ρ‡Ρ‚ΠΎ сСротонин ΡƒΠΌΠ΅Π½ΡŒΡˆΠ°Π΅Ρ‚ Π°ΠΌΠΏΠ»ΠΈΡ‚ΡƒΠ΄Ρƒ глутаматСргичСских постсинаптичСских Ρ‚ΠΎΠΊΠΎΠ² ΠΏΡ€ΠΎΠ΅ΠΊΡ†ΠΈΠΎΠ½Π½Ρ‹Ρ… Π½Π΅ΠΉΡ€ΠΎΠ½ΠΎΠ², Π²Ρ‹Π·Π²Π°Π½Π½Ρ‹Ρ… элСктричСской стимуляциСй ΠΊΠΎΡ€Ρ‚ΠΈΠΊΠΎ-амигдалярных Π°Ρ„Ρ„Π΅Ρ€Π΅Π½Ρ‚Π½Ρ‹Ρ… Π²ΠΎΠ»ΠΎΠΊΠΎΠ½, входящих Π² Π°ΠΌΠΈΠ³Π΄Π°Π»Ρƒ Π² ΡΠΎΡΡ‚Π°Π²Π΅ Π½Π°Ρ€ΡƒΠΆΠ½ΠΎΠΉ капсулы, Π° Ρ‚Π°ΠΊΠΆΠ΅ ΡƒΠΌΠ΅Π½ΡŒΡˆΠ°Π΅Ρ‚ Π°ΠΌΠΏΠ»ΠΈΡ‚ΡƒΠ΄Ρƒ Π“ΠΠœΠšΠ΅Ρ€Π³ΠΈΡ‡Π΅ΡΠΊΠΈΡ… постсинаптичСских Ρ‚ΠΎΠΊΠΎΠ² ΠΏΡ€ΠΎΠ΅ΠΊΡ†ΠΈΠΎΠ½Π½Ρ‹Ρ… Π½Π΅ΠΉΡ€ΠΎΠ½ΠΎΠ², Π²Ρ‹Π·Π²Π°Π½Π½Ρ‹Ρ… элСктричСской стимуляциСй Ρ‚ΠΎΡ€ΠΌΠΎΠ·Π½Ρ‹Ρ… ΠΈΠ½Ρ‚Π΅Ρ€Π½Π΅ΠΉΡ€ΠΎΠ½ΠΎΠ² Π΄ΠΎΡ€ΡΠΎΠ»Π°Ρ‚Π΅Ρ€Π°Π»ΡŒΠ½ΠΎΠ³ΠΎ ядра Π°ΠΌΠΈΠ³Π΄Π°Π»Ρ‹. Π’Π°ΠΊΠΈΠΌ ΠΎΠ±Ρ€Π°Π·ΠΎΠΌ, Π±Ρ‹Π»ΠΈ Π²ΠΏΠ΅Ρ€Π²Ρ‹Π΅ ΠΏΠΎΠ»ΡƒΡ‡Π΅Π½Ρ‹ Π΄Π°Π½Π½Ρ‹Π΅ ΠΎ ΠΌΠΎΠ΄ΡƒΠ»ΠΈΡ€ΡƒΡŽΡ‰Π΅ΠΌ дСйствии сСротонина Π½Π° ΠΌΠΈΠ½ΠΈΠ°Ρ‚ΡŽΡ€Π½Ρ‹Π΅ Π²ΠΎΠ·Π±ΡƒΠΆΠ΄Π°ΡŽΡ‰ΠΈΠ΅ ΠΈ Ρ‚ΠΎΡ€ΠΌΠΎΠ·Π½Ρ‹Π΅ постсинаптичСскиС Ρ‚ΠΎΠΊΠΈ, Π° Ρ‚Π°ΠΊΠΆΠ΅ Π½Π° ΠΏΠΎΡΡ‚синаптичСскиС Ρ‚ΠΎΠΊΠΈ Π½Π° ΠΌΠ΅Π±Ρ€Π°Π½Π°Ρ… ΠΏΡ€ΠΎΠ΅ΠΊΡ†ΠΈΠΎΠ½Π½Ρ‹Ρ… Π½Π΅ΠΉΡ€ΠΎΠ½ΠΎΠ² Π΄ΠΎΡ€ΡΠΎΠ»Π°Ρ‚Π΅Ρ€Π°Π»ΡŒΠ½ΠΎΠ³ΠΎ ядра Π°ΠΌΠΈΠ³Π΄Π°Π»Ρ‹ крысы, Π²Ρ‹Π·Π²Π°Π½Π½Ρ‹Π΅ стимуляциСй ΠΊΠΎΡ€Ρ‚ΠΈΠΊΠΎ-амигдалярных Π²ΠΎΠ»ΠΎΠΊΠΎΠ½. Π‘ ΠΏΠΎΠΌΠΎΡ‰ΡŒΡŽ антагонистов сСротониновых Ρ€Π΅Ρ†Π΅ΠΏΡ‚ΠΎΡ€ΠΎΠ² Π±Ρ‹Π»ΠΈ ΠΈΠ΄Π΅Π½Ρ‚ΠΈΡ„ΠΈΡ†ΠΈΡ€ΠΎΠ²Π°Π½Ρ‹ Ρ‚ΠΈΠΏΡ‹ 5-НВ Ρ€Π΅Ρ†Π΅ΠΏΡ‚ΠΎΡ€ΠΎΠ², отвСтствСнныС Π·Π° ΡΡ„Ρ„Π΅ΠΊΡ‚Ρ‹ сСротонина Π½Π° ΡΠΈΠ½Π°ΠΏΡ‚ΠΈΡ‡Π΅ΡΠΊΡƒΡŽ Π°ΠΊΡ‚ΠΈΠ²Π½ΠΎΡΡ‚ΡŒ ΠΏΡ€ΠΎΠ΅ΠΊΡ†ΠΈΠΎΠ½Π½Ρ‹Ρ… Π½Π΅ΠΉΡ€ΠΎΠ½ΠΎΠ². УстановлСно, Ρ‡Ρ‚ΠΎ Π±Π»ΠΎΠΊΠ°Π΄Π° Π±-НВ^ΠΎ Ρ€Π΅Ρ†Π΅ΠΏΡ‚ΠΎΡ€ΠΎΠ² ΠΌΠ°Π»Π΅Π°Ρ‚ΠΎΠΌ мСтилсСргида подавляСт ΠΌΠΎΠ΄ΡƒΠ»ΠΈΡ€ΡƒΡŽΡ‰Π΅Π΅ дСйствиС сСротонина Π½Π° Π°ΠΌΠΏΠ»ΠΈΡ‚ΡƒΠ΄Ρƒ Π²Ρ‹Π·Π²Π°Π½Π½Ρ‹Ρ… постсинаптичСских Ρ‚ΠΎΠΊΠΎΠ² ΠΏΡ€ΠΎΠ΅ΠΊΡ†ΠΈΠΎΠ½Π½Ρ‹Ρ… Π½Π΅ΠΉΡ€ΠΎΠ½ΠΎΠ², Π° Π±Π»ΠΎΠΊΠ°Π΄Π° 5-НВ3 4 Ρ€Π΅Ρ†Π΅ΠΏΡ‚ΠΎΡ€ΠΎΠ² Π½Π΅ ΠΎΠΊΠ°Π·Ρ‹Π²Π°Π΅Ρ‚ дСйствия Π½Π° ΡΡ„Ρ„Π΅ΠΊΡ‚Ρ‹ сСротонина Π½Π° ΡΠΈΠ½Π°ΠΏΡ‚ΠΈΡ‡Π΅ΡΠΊΡƒΡŽ Π°ΠΊΡ‚ΠΈΠ²Π½ΠΎΡΡ‚ΡŒ ΠΏΡ€ΠΎΠ΅ΠΊΡ†ΠΈΠΎΠ½Π½Ρ‹Ρ… Π½Π΅ΠΉΡ€ΠΎΠ½ΠΎΠ².

ΠŸΠžΠ›ΠžΠ–Π•ΠΠ˜Π―, Π’Π«ΠΠžΠ‘Π˜ΠœΠ«Π• ΠΠ Π—ΠΠ©Π˜Π’Π£.

Π‘Π΅Ρ€ΠΎΡ‚ΠΎΠ½ΠΈΠ½ ΠΎΠΊΠ°Π·Ρ‹Π²Π°Π΅Ρ‚ ΠΌΠΎΠ΄ΡƒΠ»ΠΈΡ€ΡƒΡŽΡ‰Π΅Π΅ дСйствиС Π½Π° Π²ΠΎΠ·Π±ΡƒΠΆΠ΄Π°ΡŽΡ‰ΠΈΠ΅ ΠΈ Ρ‚ΠΎΡ€ΠΌΠΎΠ·Π½Ρ‹Π΅ постсинаптичСскиС Ρ‚ΠΎΠΊΠΈ, рСгистрируСмыС Π½Π° ΠΌΠ΅ΠΌΠ±Ρ€Π°Π½Π΅ ΠΏΡ€ΠΎΠ΅ΠΊΡ†ΠΈΠΎΠ½Π½Ρ‹Ρ… Π½Π΅ΠΉΡ€ΠΎΠ½ΠΎΠ² Π΄ΠΎΡ€ΡΠΎΠ»Π°Ρ‚Π΅Ρ€Π°Π»ΡŒΠ½ΠΎΠ³ΠΎ ядра Π°ΠΌΠΈΠ³Π΄Π°Π»Ρ‹.

ΠœΠΎΠ΄ΡƒΠ»ΡΡ†ΠΈΡ сСротонином Π²ΠΎΠ·Π±ΡƒΠΆΠ΄Π°ΡŽΡ‰ΠΈΡ… ΠΈ Ρ‚ΠΎΡ€ΠΌΠΎΠ·Π½Ρ‹Ρ… постсинаптичСских Ρ‚ΠΎΠΊΠΎΠ² ΠΏΡ€ΠΎΠ΅ΠΊΡ†ΠΈΠΎΠ½Π½Ρ‹Ρ… Π½Π΅ΠΉΡ€ΠΎΠ½ΠΎΠ² осущСствляСтся Π·Π° ΡΡ‡Π΅Ρ‚ Π°ΠΊΡ‚ΠΈΠ²Π°Ρ†ΠΈΠΈ 5-Π¨2 Ρ€Π΅Ρ†Π΅ΠΏΡ‚ΠΎΡ€ΠΎΠ², Π»ΠΎΠΊΠ°Π»ΠΈΠ·ΠΎΠ²Π°Π½Π½Ρ‹Ρ… Π½Π° Ρ‚ΠΎΡ€ΠΌΠΎΠ·Π½Ρ‹Ρ… ΠΈΠ½Ρ‚Π΅Ρ€Π½Π΅ΠΉΡ€ΠΎΠ½Π°Ρ… ΠΈ Π°ΠΊΡΠΎΠ½Π°Ρ… ΠΊΠΎΡ€Ρ‚ΠΈΠΊΠΎ-амигдалярных Π²ΠΎΠ»ΠΎΠΊΠΎΠ½.

Π’Π•ΠžΠ Π•Π’Π˜Π§Π•Π‘ΠšΠžΠ• И ΠŸΠ ΠΠšΠ’Π˜Π§Π•Π‘ΠšΠžΠ• Π—ΠΠΠ§Π•ΠΠ˜Π• Π ΠΠ‘ΠžΠ’Π«.

Π Π΅Π·ΡƒΠ»ΡŒΡ‚Π°Ρ‚Ρ‹ ΠΏΡ€ΠΎΠ²Π΅Π΄Π΅Π½Π½ΠΎΠ³ΠΎ исслСдования ΠΏΡ€Π΅Π΄ΡΡ‚Π°Π²Π»ΡΡŽΡ‚ интСрСс для ΠΎΠ±Ρ‰Π΅ΠΉ Π½Π΅ΠΉΡ€ΠΎΡ„ΠΈΠ·ΠΈΠΎΠ»ΠΎΠ³ΠΈΠΈ, Π½Π΅ΠΉΡ€ΠΎΠ±ΠΈΠΎΠ»ΠΎΠ³ΠΈΠΈ, Ρ„ΠΈΠ·ΠΈΠΎΠ»ΠΎΠ³ΠΈΠΈ Π½Π΅Ρ€Π²Π½ΠΎΠΉ ΠΊΠ»Π΅Ρ‚ΠΊΠΈ ΠΈ ΠΌΠ΅Π΄ΠΈΡ†ΠΈΠ½Ρ‹. ΠŸΠΎΠ»ΡƒΡ‡Π΅Π½Π½Ρ‹Π΅ Ρ€Π΅Π·ΡƒΠ»ΡŒΡ‚Π°Ρ‚Ρ‹ Ρ…Π°Ρ€Π°ΠΊΡ‚Π΅Ρ€ΠΈΠ·ΡƒΡŽΡ‚ ΡΠΈΠ½Π°ΠΏΡ‚ΠΈΡ‡Π΅ΡΠΊΡƒΡŽ Π°ΠΊΡ‚ΠΈΠ²Π½ΠΎΡΡ‚ΡŒ Π½Π΅ΠΉΡ€ΠΎΠ½ΠΎΠ² Π°ΠΌΠΈΠ³Π΄Π°Π»Ρ‹, Π»Π΅ΠΆΠ°Ρ‰ΡƒΡŽ Π² ΠΎΡΠ½ΠΎΠ²Π΅ функционирования этого ваТнСйшСй структуры Π³ΠΎΠ»ΠΎΠ²Π½ΠΎΠ³ΠΎ ΠΌΠΎΠ·Π³Π°, ΡƒΡ‡Π°ΡΡ‚Π²ΡƒΡŽΡ‰Π΅Π³ΠΎ Π² Π²Ρ‹Ρ€Π°Π±ΠΎΡ‚ΠΊΠ΅ условно-Ρ€Π΅Ρ„Π»Π΅ΠΊΡ‚ΠΎΡ€Π½ΠΎΠ³ΠΎ страха ΠΈ Ρ„ΠΎΡ€ΠΌΠΈΡ€ΠΎΠ²Π°Π½ΠΈΠΈ ΡΠΌΠΎΡ†ΠΈΠΎΠ½Π°Π»ΡŒΠ½ΠΎΠΉ памяти. Они вносят Π²ΠΊΠ»Π°Π΄ Π² ΠΏΠΎΠ½ΠΈΠΌΠ°Π½ΠΈΠ΅ ΠΌΠ΅Ρ…Π°Π½ΠΈΠ·ΠΌΠΎΠ² рСгуляции сигнального взаимодСйствия Π½Π΅Ρ€Π²Π½Ρ‹Ρ… ΠΊΠ»Π΅Ρ‚ΠΎΠΊ ΠΈ Ρ€ΠΎΠ»ΠΈ сСротонина Π² ΠΌΠΎΠ΄ΡƒΠ»ΡΡ†ΠΈΠΈ синаптичСской ΠΏΠ΅Ρ€Π΅Π΄Π°Ρ‡ΠΈ Π² Π΄ΠΎΡ€ΡΠΎΠ»Π°Ρ‚Π΅Ρ€Π°Π»ΡŒΠ½ΠΎΠΌ ядрС Π°ΠΌΠΈΠ³Π΄Π°Π»Ρ‹. ΠŸΠΎΠ»ΡƒΡ‡Π΅Π½Π½Ρ‹Π΅ Ρ€Π΅Π·ΡƒΠ»ΡŒΡ‚Π°Ρ‚Ρ‹ Π²ΠΏΠ΅Ρ€Π²Ρ‹Π΅ Ρ…Π°Ρ€Π°ΠΊΡ‚Π΅Ρ€ΠΈΠ·ΡƒΡŽΡ‚ ΠΌΠ΅Ρ…Π°Π½ΠΈΠ·ΠΌ сСротонинСргичСской модуляции Π²ΠΎΠ·Π±ΡƒΠΆΠ΄Π°ΡŽΡ‰Π΅ΠΉ ΠΈ Ρ‚ΠΎΡ€ΠΌΠΎΠ·Π½ΠΎΠΉ синаптичСской активности ΠΏΡ€ΠΎΠ΅ΠΊΡ†ΠΈΠΎΠ½Π½Ρ‹Ρ… Π½Π΅ΠΉΡ€ΠΎΠ½ΠΎΠ² Π΄ΠΎΡ€ΡΠΎΠ»Π°Ρ‚Π΅Ρ€Π°Π»ΡŒΠ½ΠΎΠ³ΠΎ ядра Π°ΠΌΠΈΠ³Π΄Π°Π»Ρ‹ ΠΈ ΠΈΠΌΠ΅ΡŽΡ‚ сущСствСнноС Π·Π½Π°Ρ‡Π΅Π½ΠΈΠ΅ для понимания Π½Π΅ΠΉΡ€ΠΎΠ½Π½Ρ‹Ρ… ΠΌΠ΅Ρ…Π°Π½ΠΈΠ·ΠΌΠΎΠ² функционирования Π°ΠΌΠΈΠ³Π΄Π°Π»Ρ‹. Π Π΅Π·ΡƒΠ»ΡŒΡ‚Π°Ρ‚Ρ‹ настоящСй Ρ€Π°Π±ΠΎΡ‚Ρ‹ ΠΌΠΎΠ³ΡƒΡ‚ Π±Ρ‹Ρ‚ΡŒ ΠΈΡΠΏΠΎΠ»ΡŒΠ·ΠΎΠ²Π°Π½Ρ‹ для дополнСния ΠΈ ΡƒΡ‚очнСния ΡƒΠΆΠ΅ ΠΈΠΌΠ΅ΡŽΡ‰ΠΈΡ…ΡΡ Π΄Π°Π½Π½Ρ‹Ρ… ΠΎ Ρ€ΠΎΠ»ΠΈ сСротонина Π² Ρ€Π΅Π³ΡƒΠ»ΡΡ†ΠΈΠΈ синаптичСской ΠΏΠ΅Ρ€Π΅Π΄Π°Ρ‡ΠΈ Π² Ρ†Π΅Π½Ρ‚Ρ€Π°Π»ΡŒΠ½ΠΎΠΉ Π½Π΅Ρ€Π²Π½ΠΎΠΉ систСмС ΠΌΠ»Π΅ΠΊΠΎΠΏΠΈΡ‚Π°ΡŽΡ‰ΠΈΡ….

ΠΠŸΠŸΠ ΠžΠ‘ΠΠ¦Π˜Π― Π ΠΠ‘ΠžΠ’Π«.

ΠœΠ°Ρ‚Π΅Ρ€ΠΈΠ°Π»Ρ‹ диссСртации Π±Ρ‹Π»ΠΈ Π΄ΠΎΠ»ΠΎΠΆΠ΅Π½Ρ‹ ΠΈ ΠΎΠ±ΡΡƒΠΆΠ΄Π΅Π½Ρ‹ Π½Π° ΡΠ»Π΅Π΄ΡƒΡŽΡ‰ΠΈΡ… Π½Π°ΡƒΡ‡Π½Ρ‹Ρ… собраниях: Π½Π° Π”Π²Π΅Π½Π°Π΄Ρ†Π°Ρ‚ΠΎΠΉ ВсСроссийской ΠΌΠ΅Π΄ΠΈΠΊΠΎ-биологичСской ΠΊΠΎΠ½Ρ„Π΅Ρ€Π΅Π½Ρ†ΠΈΠΈ ΠΌΠΎΠ»ΠΎΠ΄Ρ‹Ρ… ΡƒΡ‡Π΅Π½Ρ‹Ρ… (Π‘-ΠŸΠ΅Ρ‚Π΅Ρ€Π±ΡƒΡ€Π³, 2009) — Π½Π° XXI съСздС ЀизиологичСского общСства ΠΈΠΌ. Π˜. Павлова (ΠšΠ°Π»ΡƒΠ³Π°, 19−25 ΡΠ΅Π½Ρ‚ября 2010 Π³.).

БВРУКВУРА И ΠžΠ‘ΠͺΠ•Πœ Π ΠΠ‘ΠžΠ’Π«: ДиссСртация состоит ΠΈΠ· Π²Π²Π΅Π΄Π΅Π½ΠΈΡ, 4 Π³Π»Π°Π², Π²Ρ‹Π²ΠΎΠ΄ΠΎΠ² ΠΈ ΡΠΏΠΈΡΠΊΠ° Ρ†ΠΈΡ‚ΠΈΡ€ΠΎΠ²Π°Π½Π½ΠΎΠΉ Π»ΠΈΡ‚Π΅Ρ€Π°Ρ‚ΡƒΡ€Ρ‹. ИзлоТСна Π½Π° 162 страницах машинописного тСкста, ΠΈΠ»Π»ΡŽΡΡ‚Ρ€ΠΈΡ€ΠΎΠ²Π°Π½Π° 29 рисунками ΠΈ 3 Ρ‚Π°Π±Π»ΠΈΡ†Π°ΠΌΠΈ. Библиография Π²ΠΊΠ»ΡŽΡ‡Π°Π΅Ρ‚ 226 Π½Π°ΠΈΠΌΠ΅Π½ΠΎΠ²Π°Π½ΠΈΠΉ.

Π²Ρ‹Π²ΠΎΠ΄Ρ‹.

1) ΠžΠ±Ρ‰Π°Ρ спонтанная синаптичСская Π°ΠΊΡ‚ΠΈΠ²Π½ΠΎΡΡ‚ΡŒ ΠΏΡ€ΠΎΠ΅ΠΊΡ†ΠΈΠΎΠ½Π½Ρ‹Ρ… Π½Π΅ΠΉΡ€ΠΎΠ½ΠΎΠ² Π΄ΠΎΡ€ΡΠΎΠ»Π°Ρ‚Π΅Ρ€Π°Π»ΡŒΠ½ΠΎΠ³ΠΎ ядра Π°ΠΌΠΈΠ³Π΄Π°Π»Ρ‹ крысы Π°ΠΌΠΈΠ³Π΄Π°Π»Ρ‹ подраздСляСтся Π½Π° Π²ΠΎΠ·Π±ΡƒΠΆΠ΄Π°ΡŽΡ‰ΡƒΡŽ Π³Π»ΡƒΡ‚Π°ΠΌΠ°Ρ‚Π΅Ρ€Π³ΠΈΡ‡Π΅ΡΠΊΡƒΡŽ ΠΈ Ρ‚ΠΎΡ€ΠΌΠΎΠ·Π½ΡƒΡŽ Π“ΠΠœΠšΠ΅Ρ€Π³ΠΈΡ‡Π΅ΡΠΊΡƒΡŽ Ρ„Ρ€Π°ΠΊΡ†ΠΈΠΈ. ΠŸΡ€ΠΈ фармакологичСской Π±Π»ΠΎΠΊΠ°Π΄Π΅ провСдСния возбуТдСния рСгистрируСтся ΠΌΠΈΠ½ΠΈΠ°Ρ‚ΡŽΡ€Π½Π°Ρ фракция, опосрСдованная спонтанным высвобоТдСниСм ΠΌΠ΅Π΄ΠΈΠ°Ρ‚ΠΎΡ€Π° ΠΈΠ· ΠΏΡ€Π΅ΡΠΈΠ½Π°ΠΏΡ‚ичСской Ρ‚Π΅Ρ€ΠΌΠΈΠ½Π°Π»ΠΈ.

2) Π‘Π΅Ρ€ΠΎΡ‚ΠΎΠ½ΠΈΠ½ сниТаСт частоту фармакологичСски ΠΈΠ·ΠΎΠ»ΠΈΡ€ΠΎΠ²Π°Π½Π½Ρ‹Ρ… Π³Π»ΡƒΡ‚Π°ΠΌΠ°Ρ‚ΠΈ Π“ΠΠœΠšΠ΅Ρ€Π³ΠΈΡ‡Π΅ΡΠΊΠΈΡ… ΠΌΠΈΠ½ΠΈΠ°Ρ‚ΡŽΡ€Π½Ρ‹Ρ… постсинаптичСских Ρ‚ΠΎΠΊΠΎΠ² ΠΏΡ€ΠΎΠ΅ΠΊΡ†ΠΈΠΎΠ½Π½Ρ‹Ρ… Π½Π΅ΠΉΡ€ΠΎΠ½ΠΎΠ² Π΄ΠΎΡ€ΡΠΎΠ»Π°Ρ‚Π΅Ρ€Π°Π»ΡŒΠ½ΠΎΠ³ΠΎ ядра Π°ΠΌΠΈΠ³Π΄Π°Π»Ρ‹ крысы, Π½ΠΎ Π½Π΅ ΠΎΠΊΠ°Π·Ρ‹Π²Π°Π΅Ρ‚ воздСйствия Π½Π° ΠΈΡ… Π°ΠΌΠΏΠ»ΠΈΡ‚ΡƒΠ΄Ρƒ. Π­Ρ‚ΠΎ ΡΠ²ΠΈΠ΄Π΅Ρ‚Π΅Π»ΡŒΡΡ‚Π²ΡƒΠ΅Ρ‚ ΠΎ ΡΠ΅Ρ€ΠΎΡ‚онинСргичСской модуляции синаптичСской активности ΠΏΡ€ΠΎΠ΅ΠΊΡ†ΠΈΠΎΠ½Π½Ρ‹Ρ… Π½Π΅ΠΉΡ€ΠΎΠ½ΠΎΠ² Π½Π° ΠΏΡ€Π΅ΡΠΈΠ½Π°ΠΏΡ‚ичСском ΡƒΡ€ΠΎΠ²Π½Π΅.

3) ΠŸΠΎΡΡ‚ΡΠΈΠ½Π°ΠΏΡ‚ΠΈΡ‡Π΅ΡΠΊΠΈΠ΅ Ρ‚ΠΎΠΊΠΈ ΠΏΡ€ΠΎΠ΅ΠΊΡ†ΠΈΠΎΠ½Π½Ρ‹Ρ… Π½Π΅ΠΉΡ€ΠΎΠ½ΠΎΠ², рСгистрируСмыС ΠΏΡ€ΠΈ стимуляции ΠΊΠΎΡ€Ρ‚ΠΈΠΊΠ°Π»ΡŒΠ½Ρ‹Ρ… Π°Ρ„Ρ„Π΅Ρ€Π΅Π½Ρ‚Π½Ρ‹Ρ… Π²Ρ…ΠΎΠ΄ΠΎΠ² Π² Π°ΠΌΠΈΠ³Π΄Π°Π»Ρƒ, состоят ΠΈΠ· ΠΌΠΎΠ½ΠΎΡΠΈΠ½Π°ΠΏΡ‚ичСского глутаматСргичСского ΠΈ Π΄ΠΈΡΠΈΠ½Π°ΠΏΡ‚ичСского Π“ΠΠœΠšΠ΅Ρ€Π³ΠΈΡ‡Π΅ΡΠΊΠΎΠ³ΠΎ ΠΊΠΎΠΌΠΏΠΎΠ½Π΅Π½Ρ‚ΠΎΠ².

4) Π‘Π΅Ρ€ΠΎΡ‚ΠΎΠ½ΠΈΠ½ сниТаСт Π°ΠΌΠΏΠ»ΠΈΡ‚ΡƒΠ΄Ρƒ моносинаптичСских глутаматСргичСских постсинаптичСских Ρ‚ΠΎΠΊΠΎΠ² ΠΏΡ€ΠΎΠ΅ΠΊΡ†ΠΈΠΎΠ½Π½Ρ‹Ρ… Π½Π΅ΠΉΡ€ΠΎΠ½ΠΎΠ², Π²Ρ‹Π·Π²Π°Π½Π½Ρ‹Ρ… стимуляциСй ΠΊΠΎΡ€Ρ‚ΠΈΠΊΠΎ-амигдалярных Π²ΠΎΠ»ΠΎΠΊΠΎΠ½ ΠΈ ΠΌΠΎΠ½ΠΎΡΠΈΠ½Π°ΠΏΡ‚ичСских Π“ΠΠœΠšΠ΅Ρ€Π³ΠΈΡ‡Π΅ΡΠΊΠΈΡ… постсинаптичСских Ρ‚ΠΎΠΊΠΎΠ² ΠΏΡ€ΠΎΠ΅ΠΊΡ†ΠΈΠΎΠ½Π½Ρ‹Ρ… Π½Π΅ΠΉΡ€ΠΎΠ½ΠΎΠ², Π²Ρ‹Π·Π²Π°Π½Π½Ρ‹Ρ… стимуляциСй Ρ‚ΠΎΡ€ΠΌΠΎΠ·Π½Ρ‹Ρ… ΠΈΠ½Ρ‚Π΅Ρ€Π½Π΅ΠΉΡ€ΠΎΠ½ΠΎΠ² Π΄ΠΎΡ€ΡΠΎΠ»Π°Ρ‚Π΅Ρ€Π°Π»ΡŒΠ½ΠΎΠ³ΠΎ ядра Π°ΠΌΠΈΠ³Π΄Π°Π»Ρ‹. Π”Π°Π½Π½Ρ‹Π΅ эффСкты связаны с ΡƒΠΌΠ΅Π½ΡŒΡˆΠ΅Π½ΠΈΠ΅ΠΌ высвобоТдСния Π³Π»ΡƒΡ‚Π°ΠΌΠ°Ρ‚Π° ΠΈ Π“ΠΠœΠš Π² ΡΠΈΠ½Π°ΠΏΡΠ°Ρ…, ΠΎΠ±Ρ€Π°Π·ΠΎΠ²Π°Π½Π½Ρ‹Ρ… Π½Π° ΠΏΡ€ΠΎΠ΅ΠΊΡ†ΠΈΠΎΠ½Π½Ρ‹Π΅ Π½Π΅ΠΉΡ€ΠΎΠ½Ρ‹ Π΄ΠΎΡ€ΡΠΎΠ»Π°Ρ‚Π΅Ρ€Π°Π»ΡŒΠ½ΠΎΠ³ΠΎ ядра Π°ΠΌΠΈΠ³Π΄Π°Π»Ρ‹.

5) ΠžΡ‚ΡΡƒΡ‚ΡΡ‚Π²ΠΈΠ΅ воздСйствия антагониста 5-НВзд Ρ€Π΅Ρ†Π΅ΠΏΡ‚ΠΎΡ€ΠΎΠ² SDZ202−557 Π½Π° ΡΡ„Ρ„Π΅ΠΊΡ‚ сСротонина Π½Π° Π²Ρ‹Π·Π²Π°Π½Π½Ρ‹Π΅ ПБВ ΡΠ²ΠΈΠ΄Π΅Ρ‚Π΅Π»ΡŒΡΡ‚Π²ΡƒΠ΅Ρ‚ ΠΎ Ρ‚ΠΎΠΌ, Ρ‡Ρ‚ΠΎ сСротониновыС Ρ€Π΅Ρ†Π΅ΠΏΡ‚ΠΎΡ€Ρ‹ 3 ΠΈ 4 Ρ‚ΠΈΠΏΠ° Π½Π΅ ΠΏΡ€ΠΈΠ½ΠΈΠΌΠ°ΡŽΡ‚ участиС Π² ΠΌΠΎΠ΄ΡƒΠ»ΡΡ†ΠΈΠΈ синаптичСской активности ΠΏΡ€ΠΎΠ΅ΠΊΡ†ΠΈΠΎΠ½Π½Ρ‹Ρ… Π½Π΅ΠΉΡ€ΠΎΠ½ΠΎΠ².

6) ПодавлСниС влияния сСротонина Π½Π° Π°ΠΌΠΏΠ»ΠΈΡ‚ΡƒΠ΄Ρƒ Π²Ρ‹Π·Π²Π°Π½Π½Ρ‹Ρ… глутаматСргичСских ΠΈ Π“ΠΠœΠšΠ΅Ρ€Π³ΠΈΡ‡Π΅ΡΠΊΠΈΡ… постсинаптичСских Ρ‚ΠΎΠΊΠΎΠ² ΠΈΠ·Π±ΠΈΡ€Π°Ρ‚Π΅Π»ΡŒΠ½Ρ‹ΠΌ антагонистом 5-НВ12 Ρ€Π΅Ρ†Π΅ΠΏΡ‚ΠΎΡ€ΠΎΠ² ΠΌΠ°Π»Π΅Π°Ρ‚ΠΎΠΌ мСтилсСргида ΡƒΠΊΠ°Π·Ρ‹Π²Π°Π΅Ρ‚ Π½Π° Ρ‚ΠΎ, Ρ‡Ρ‚ΠΎ ΠΌΠΎΠ΄ΡƒΠ»ΠΈΡ€ΡƒΡŽΡ‰Π΅Π΅ дСйствиС сСротонина Π½Π° ΡΠΈΠ½Π°ΠΏΡ‚ичСскиС Π²Ρ…ΠΎΠ΄Ρ‹ ΠΏΡ€ΠΎΠ΅ΠΊΡ†ΠΈΠΎΠ½Π½Ρ‹Ρ… Π½Π΅ΠΉΡ€ΠΎΠ½ΠΎΠ² опосрСдуСтся сСротониновыми Ρ€Π΅Ρ†Π΅ΠΏΡ‚ΠΎΡ€Π°ΠΌΠΈ 1 ΠΈ 2 Ρ‚ΠΈΠΏΠΎΠ².

ΠŸΠΎΠΊΠ°Π·Π°Ρ‚ΡŒ вСсь тСкст

Бписок Π»ΠΈΡ‚Π΅Ρ€Π°Ρ‚ΡƒΡ€Ρ‹

  1. Π€., 1980, БиомСтрия: Мосва, Π’Ρ‹ΡΡˆΠ°Ρ школа.
  2. , Π”ΠΆ.Π“., ΠœΠ°Ρ€Ρ‚ΠΈΠ½, А.Π ., Валлас, Π‘.Π”ΠΆ., Ѐукс, П.А., 2003, ΠžΡ‚ Π½Π΅ΠΉΡ€ΠΎΠ½Π° ΠΊ ΠΌΠΎΠ·Π³Ρƒ: Москва, Π•Π΄ΠΈΡ‚ΠΎΡ€ΠΈΠ°Π» Π£Π Π‘Π‘.
  3. , Π€., Π‘Π°ΠΊΠΌΠ°Π½, Π‘., НССр, Π­., 1987, РСгистрация ΠΎΡ‚ Ρ†Π΅Π»ΠΎΠΉ ΠΊΠ»Π΅Ρ‚ΠΊΠΈ Π² ΡƒΡΠ»ΠΎΠ²ΠΈΡΡ… ΠΏΠ»ΠΎΡ‚Π½ΠΎΠ³ΠΎ ΠΊΠΎΠ½Ρ‚Π°ΠΊΡ‚Π°, РСгистрация ΠΎΠ΄ΠΈΠ½ΠΎΡ‡Π½Ρ‹Ρ… ΠΊΠ°Π½Π°Π»ΠΎΠ²: Москва, ΠœΠΈΡ€, Π‘. 142−60.
  4. , Π•.А., БудСрСвская, Π•.И., ВСсСлкин., Н.П. 2011, Роль Π΄ΠΎΠ»Π³ΠΎΠ²Ρ€Π΅ΠΌΠ΅Π½Π½ΠΎΠΉ ΠΏΠΎΡ‚Π΅Π½Ρ†ΠΈΠ°Ρ†ΠΈΠΈ Π² ΠΌΠ΅Ρ…Π°Π½ΠΈΠ·ΠΌΠ΅ условно-Ρ€Π΅Ρ„Π»Π΅ΠΊΡ‚ΠΎΡ€Π½ΠΎΠ³ΠΎ обучСния // Π–ΡƒΡ€Π½Π°Π» ΡΠ²ΠΎΠ»ΡŽΡ†ΠΈΠΎΠ½Π½ΠΎΠΉ Π±ΠΈΠΎΡ…ΠΈΠΌΠΈΠΈ ΠΈ Ρ„ΠΈΠ·ΠΈΠΎΠ»ΠΎΠ³ΠΈΠΈ, Π’.47. Π² ΠΏΠ΅Ρ‡Π°Ρ‚ΠΈ
  5. , Н.А., Π¦Π°ΠΏΠΎΠΊ, Π’.М., 2007, ΠΠΎΡ€ΠΌΠ°Π»ΡŒΠ½Π°Ρ физиология: Москва, Π˜Π·Π΄Π°Ρ‚Π΅Π»ΡŒΡΡ‚Π²ΠΎ «ΠœΠ˜Π».
  6. Aghajanian, G.K., and Bloom, F.E., 1967, Localization of tritiated serotonin in rat brain by electron-microscopic autoradiography // J Pharmacol Exp Ther, Vol. 156. N. 1. PP.23−30.
  7. Aghajanian, G.K., and Marek, G.J., 1999, Serotonin, via 5-HT2a receptors, increases EPSCs in layer V pyramidal cells of prefrontal cortex by an asynchronous mode of glutamate release // Brain Res, Vol.825. N. l-2. PP.161−71.
  8. Albert, P.R., Zhou, Q.Y., Van Tol, H.H., Bunzow, J.R., and Civelli, O., 1990, Cloning, functional expression, and mRNA tissue distribution of the rat 5-hydroxytryptamine 1A receptor gene // J Biol Chem, Vol.265. N.10. PP.5825−32.
  9. Alex, K.D., Yavanian, G.J., McFarlane, H.G., Pluto, C.P., and Pehek, E.A., 2005, Modulation of dopamine release by striatal 5-HT2c receptors // Synapse, Vol.55. N.4. PP.242−51.
  10. Anagnostaras, S.G., Gale, G.D., and Fanselow, M.S., 2001, Hippocampus and contextual fear conditioning: Recent controversies and advances // Hippocampus, Vol.11. N.l. PP.8−17.
  11. Baez, M., Kursar, J.D., Helton, L.A., Wainscott, D.B., and Nelson, D.L., 1995, Molecular biology of serotonin receptors // Obes Res, Vol.3 Suppl 4. PP.441S-447S.
  12. Bai, F., Yin, T., Johnstone, E.M., Su, C., Varga, G., Little, S.P., and Nelson, D.L., 2004, Molecular cloning and pharmacological characterization of the guinea pig 5-HT1E receptor // Eur J Pharmacol, Vol.484. N.2−3. PP.127−39.
  13. Bantick, R.A., De Vries, M.H., and Grasby, P.M., 2005, The effect of a 5-HT1A receptor agonist on striatal dopamine release // Synapse, Vol.57. N.2. PP.6775.
  14. Barnes, N.M., and Sharp, T., 1999, A review of central 5-HT receptors and their function //Neuropharmacology, Vol.38. N.8. PP.1083−152.
  15. Beaudet, A., and Descarries, L., 1976, Quantitative data on serotonin nerve terminals in adult rat neocortex // Brain Res, Vol.111. N.2. PP.301−9.
  16. Benloucif, S., Keegan, M.J., and Galloway, M.P., 1993, Serotonin-facilitated dopamine release in vivo: pharmacological characterization // J Pharmacol Exp Ther, Vol.265. N.l. PP.373−7.
  17. Berger, M., Gray, J.A., and Roth, B.L., 2009, The expanded biology of serotonin // Annu Rev Med, Vol.60. PP.355−66.
  18. Best, A.R., and Regehr, W.G., 2008, Serotonin evokes endocannabinoid release and retrogradely suppresses excitatory synapses // J Neurosci, Vol.28. N.25. PP.6508−15.
  19. Bian, X., Yanagawa, Y., Chen, W.R., and Luo, M., 2008, Cortical-like functional organization of the pheromone-processing circuits in the medial amygdala // J Neurophysiol, Vol.99. N.l. PP.77−86.
  20. Bianchi, C., Rodi, D., Marino, S., Beani, L., and Siniscalchi, A., 2002, Dual effects of 5-HT4 receptor activation on GAB A release from guinea pig hippocampal slices //Neuroreport, Vol.13. N. l7. PP.2177−80.
  21. , R.J., 2008, The amygdala and ventromedial prefrontal cortex: functional contributions and dysfunction in psychopathy // Philos Trans R Soc Lond B Biol Sci, Vol.363. N.1503. PP.2557−65.
  22. Blake, J.F., Brown, M.W., and Collingridge, G.L., 1988, CNQX blocks acidic amino acid induced depolarizations and synaptic components mediated by non-NMDA receptors in rat hippocampal slices // Neurosci Lett, Vol.89. N.2. PP. 182−6.
  23. Blakely, R.D., De Felice, L.J., and Hartzell, H.C., 1994, Molecular physiology of norepinephrine and serotonin transporters // J Exp Biol, Vol.196. PP.263−81.
  24. Blanchard, D.C., and Blanchard, R.J., 1972, Innate and conditioned reactions to threat in rats with amygdaloid lesions // J Comp Physiol Psychol, Vol.81. N.2. PP.281−90.
  25. Blondel, O., Vandecasteele, G., Gastineau, M., Leclerc, S., Dahmoune, Y., Langlois, M., and Fischmeister, R., 1997, Molecular and functional characterization of a 5-HT4 receptor cloned from human atrium // FEBS Lett, Vol.412. N.3. PP.465−74.
  26. Blue, M.E., Yagaloff, K.A., Mamounas, L.A., Hartig, P.R., and Molliver, M.E., 1988, Correspondence between 5-HT2 receptors and serotonergic axons in rat neocortex // Brain Res, Vol.453. N. l-2. PP.315−28.
  27. Bobker, D.H., and Williams, J.T., 1989, Serotonin agonists inhibit synaptic potentials in the rat locus ceruleus in vitro via 5-hydroxytryptaminelA and 5-hydroxytryptaminelB receptors // J Pharmacol Exp Ther, Vol.250. N.l. PP.37−43.
  28. Bockaert, J., Claeysen, S., Compan, V., and Dumuis, A., 2004, 5-HT4 receptors // Curr Drug Targets CNS Neurol Disord, Vol.3. N.l. PP.39−51.
  29. Bonaventure, P., Guo, H., Tian, B., Liu, X., Bittner, A., Roland, B., Salunga, R., Ma, X.J., Kamme, F., Meurers, B., Bakker, M., Jurzak, M., Leysen, J.E., and
  30. , M.G., 2002, Nuclei and subnuclei gene expression profiling in mammalian brain // Brain Res, Vol.943. N.l. PP.38−47.
  31. Boothman, L.J., and Sharp, T., 2005, A role for midbrain raphe gamma aminobutyric acid neurons in 5-hydroxytryptamine feedback control // Neuroreport, Vol.16. N.9. PP.891−6.
  32. Bortolozzi, A., Amargos-Bosch, M., Toth, M., Artigas, F., and Adell, A., 2004, In vivo efflux of serotonin in the dorsal raphe nucleus of 5-HT.A receptor knockout mice // J Neurochem, Vol.88. N.6. PP. 1373−9.
  33. Bucher, K., Myersn, R., and Southwick, C., 1970, Anterior temporal cortex and maternal behaviour in monkey //Neurology, Vol.20. PP.415.
  34. Cassel, J.C., and Jeltsch, H., 1995, Serotonergic modulation of cholinergic function in the central nervous system: cognitive implications // Neuroscience, Vol.69. N.l. PP.1−41.
  35. Celuch, S.M., Ramirez, A.J., and Enero, M.A., 1992, Activation of 5-HT2 receptors inhibits the evoked release of 3H. noradrenaline in the rat spinal cord // Gen Pharmacol, Vol.23. N.6. PP. 1063−5.
  36. Cheng, L.L., Wang, S.J., and Gean, P.W., 1998, Serotonin depresses excitatory synaptic transmission and depolarization-evoked Ca2+ influx in rat basolateral amygdala via 5-HTiA receptors // Eur J Neurosci, Vol.10. N.6. PP.2163−72.
  37. Choi, D.S., and Maroteaux, L., 1996, Immunohistochemical localisation of the serotonin 5-HT2b receptor in mouse gut, cardiovascular system, and brain // FEBS Lett, Vol.391. N. 1−2. PP.45−51.
  38. Cluver, H., and Bucy, P., 1939, Preliminary analysis of function of the temporal lobe in monkeys // Archives of Neurology, Vol.42. PP.979−00.
  39. Collingridge, G.L., Kehl, S.J., and McLennan, H., 1983, Excitatory amino acids in synaptic transmission in the Schaffer collateral-commissural pathway of the rat hippocampus // J Physiol, Vol.334. PP.33−46.
  40. Connelly, W.M., and Baggott, M.J., 2009, Role of endocannabinoids in 5-HT2 receptor-mediated effects // J Neurophysiol, Vol.101. N.l. PP.5−7.
  41. Consolo, S., Arnaboldi, S., Ramponi, S., Nannini, L., Ladinsky, H., and Baldi, G., 1996, Endogenous serotonin facilitates in vivo acetylcholine release in rat frontal cortex through 5-HT1B receptors // J Pharmacol Exp Ther, Vol.277. N.2. PP.823−30.
  42. Cowen, P.J., Power, A.C., Ware, C.J., and Anderson, I.M., 1994, 5-HT, A receptor sensitivity in major depression. A neuroendocrine study with buspirone // Br J Psychiatry, Vol.164. N.3. PP.372−9.
  43. , G., 1993, Presence in and effects of pineal indoleamines at very low level of phylogeny // Experientia, Vol.49. N.8. PP.627−34.
  44. , H., 1991, Central 5-hydroxytryptamine (5-HT) receptors in blood pressure regulation // Therapie, Vol.46. N.6. PP.421−9.
  45. Dahlstroem, A., and Fuxe, K., 1964, Evidence for the Existence of Monoamine-Containing Neurons in the Central Nervous System. I. Demonstrationof Monoamines in the Cell Bodies of Brain Stem Neurons // Acta Physiol Scand Suppl. PP. SUPPL 232:1−55.
  46. , M., 1994, The role of the amygdala in emotional learning // Int Rev Neurobiol, Vol.36. PP.225−66.
  47. De Vry, J., 1995, 5-HTiA receptor agonists: recent developments and. controversial issues // Psychopharmacology (Berl), Vol.121. N.l. PP. 1−26.
  48. Dityatev, A.E., and Bolshakov, V.Y., 2005, Amygdala, long-term potentiation, and fear conditioning //Neuroscientist, Vol.11. N.l. PP.75−88.
  49. Done, C.J., and Sharp, T., 1994, Biochemical evidence for the regulation of central noradrenergic activity by 5-HTiA and 5-HT2 receptors: microdialysis studies in the awake and anaesthetized rat // Neuropharmacology, Vol.33. N.3−4. PP.411−21.
  50. Ehrenberger, K., Benkoe, E., and Felix, D., 1982, Suppressive action of picrotoxin, a GABA antagonist, on labyrinthine spontaneous nystagmus and vertigo in man // Acta Otolaryngol, Vol.93. N.3−4. PP.269−73.
  51. Eng, H., Lund, K., and Campenot, R.B., 1999, Synthesis of beta-tubulin, actin, and other proteins in axons of sympathetic neurons in compartmented cultures // J Neurosci, Vol.19. N.l. PP. 1−9.
  52. Eser, D., Baghai, T.C., and Moller, H.J., 2010, Agomelatine: The evidence for its place in the treatment of depression // Core Evid, Vol.4. PP. 171−9.
  53. Farber, L., Haus, U., Spath, M., and Drechsler, S., 2004, Physiology and pathophysiology of the 5-HT3 receptor // Scand J Rheumatol Suppl, Vol.119. PP.28.
  54. Fargin, A., Raymond, J.R., Lohse, M.J., Kobilka, B.K., Caron, M.G., and Lefkowitz, R.J., 1988, The genomic clone G-21 which resembles a beta-adrenergic receptor sequence encodes the 5-HTiA receptor // Nature, Vol.335. N.6188. PP.358−60.
  55. Feng, J., Cai, X., Zhao, J., and Yan, Z., 2001, Serotonin receptors modulate GABA (A) receptor channels through activation of anchored protein kinase C in prefrontal cortical neurons // J Neurosci, Vol.21. N.17. PP.6502−11.
  56. Fink, K.B., and Gothert, M., 2007, 5-HT receptor regulation of neurotransmitter release // Pharmacol Rev, Vol.59. N.4. PP.360−417.
  57. , P.F., 1999, Tetrahydropterin-dependent amino acid hydroxylases // Annu Rev Biochem, Vol.68. PP.355−81.
  58. Fournier, J.C., DeRubeis, R.J., Hollon, S.D., Dimidjian, S., Amsterdam, J.D., Shelton, R.C., and Fawcett, J., 2010, Antidepressant drug effects anddepression severity: a patient-level meta-analysis // JAMA, Vol.303. N.l. PP.4753.
  59. Fukui, M., Rodriguiz, R.M., Zhou, J., Jiang, S.X., Phillips, L.E., Caron, M.G., and Wetsel, W.C., 2007, Vmat2 heterozygous mutant mice display a depressive-like phenotype // J Neurosci, Vol.27. N.39. PP. 10 520−9.
  60. Geurts, F.J., De Schutter, E., and Timmermans, J.P., 2002, Localization of 5-HT2A, 5-HT3, 5-HT5A and 5-HT7 receptor-like immunoreactivity in the rat cerebellum // J ChemNeuroanat, Vol.24. N.l. PP.65−74.
  61. , P., 1990, Experiential phenomena of temporal lobe epilepsy. Facts and hypotheses // Brain, Vol.113 (Pt 6). PP. 1673−94.
  62. , G., 1964, Functions of the amygdala // Psychol Bull, Vol.62. PP.89−09.
  63. , M., 1990, Presynaptic serotonin receptors in the central nervous system // Ann N Y Acad Sci, Vol.604. PP. 102−12.
  64. Gozlan, H., El Mestikawy, S., Pichat, L., Glowinski, J., and Hamon, M., 1983, Identification of presynaptic serotonin autoreceptors using a new ligand: 3H-PAT // Nature, Vol.305. N.5930. PP.140−2.
  65. Gulyas, A.I., Acsady, L., and Freund, T.F., 1999, Structural basis of the cholinergic and serotonergic modulation of GABAergic neurons in the hippocampus //Neurochem Int, Vol.34. N.5. PP.359−72.
  66. Guttman, R., and Barnhill, R., 1968, Effect of low sodium, tetrodotoxin, and temperature variation upon excitation // J Gen Physiol, Vol.51. N.5. PP.621−34.
  67. Hajos, M., Hajos-Korcsok, E., and Sharp, T., 1999, Role of the medial prefrontal cortex in 5-HT1A receptor-induced inhibition of 5-HT neuronal activity in the rat // Br J Pharmacol, Vol.126. N.8. PP. 1741−50.
  68. Hamblin, M.W., and Metcalf, M.A., 1991, Primary structure and functional characterization of a human 5-HT1D-type serotonin receptor // Mol Pharmacol, Vol.40. N.2. PP.143−8.
  69. Hamill, O.P., Marty, A., Neher, E., Sakmann, B., and Sigworth, F.J., 1981, Improved patch-clamp techniques for high-resolution current recording from cells and cell-free membrane patches // Pflugers Arch, Vol.391. N.2. PP.85−100.
  70. , L., 2003, A new anatomical framework for neuropsychiatric disorders and drug abuse // Am J Psychiatry, Vol.160. N.10. PP.1726−39.
  71. Heisler, L.K., Zhou, L., Bajwa, P., Hsu, J., and Tecott, L.H., 2007b, Serotonin 5-HT (2C) receptors regulate anxiety-like behavior // Genes Brain Behav, Vol.6. N.5. PP.491−6.
  72. Hirano, H., Day, J., and Fibiger, H.C., 1995, Serotonergic regulation of acetylcholine release in rat frontal cortex // J Neurochem, Vol.65. N.3. PP.1139−45.
  73. Hjorth, S., Bengtsson, H.J., Kullberg, A., Carlzon, D., Peilot, H., and Auerbach, S.B., 2000, Serotonin autoreceptor function and antidepressant drug action // J Psychopharmacol, Vol.14. N.2. PP. 177−85.
  74. Hjorth, S., and Sharp, T., 1991, Effect of the 5-HT, a receptor agonist 8-OH-DPAT on the release of 5-HT in dorsal and median raphe-innervated rat brain regions as measured by in vivo microdialysis // Life Sci, Vol.48. N.18. PP. 177 986.
  75. Hoyer, D., Hannon, J.P., and Martin, G.R., 2002, Molecular, pharmacological and functional diversity of 5-HT receptors // Pharmacol Biochem Behav, Vol.71. N.4. PP.533−54.
  76. Huang, Y.Y., and Kandel, E.R., 2007, Low-frequency stimulation induces a pathway-specific late phase of LTP in the amygdala that is mediated by PKA and dependent on protein synthesis // Learn Mem, Vol.14. N.7. PP.497−503.
  77. Huang, Y.Y., and Kandel, E.R., 1998, Postsynaptic induction and PKA-dependent expression of LTP in the lateral amygdala // Neuron, Vol.21. N.l. PP. 169−78.
  78. Imai, H., Steindler, D.A., and Kitai, S.T., 1986, The organization of divergent axonal projections from the midbrain raphe nuclei in the rat // J Comp Neurol, Vol.243. N.3. PP.363−80.
  79. Inoue, T., Koyama, T., and Yamashita, I., 1993, Effect of conditioned fear stress on serotonin metabolism in the rat brain // Pharmacol Biochem Behav, Vol.44. N.2. PP.371−4.
  80. Ito, H., Halldin, C., and Farde, L., 1999, Localization of 5-HT)A receptors in the living human brain using carbonyl-llC.WAY-100 635: PET with anatomic standardization technique // J Nucl Med, Vol.40. N.l. PP. 102−9.
  81. Iyer, R.N., and Bradberry, C.W., 1996, Serotonin-mediated increase in prefrontal cortex dopamine release: pharmacological characterization // J Pharmacol Exp Ther, Vol.277. N.l. PP.40−7.
  82. Izumi, J., Washizuka, M., Miura, N., Hiraga, Y., and Ikeda, Y., 1994, Hippocampal serotonin 5-HT1A receptor enhances acetylcholine release in conscious rats // J Neurochem, Vol.62. N.5. PP. 1804−8.
  83. Jacobs, B.L., Martin-Cora, F.J., and Fornal, C.A., 2002, Activity of medullary serotonergic neurons in freely moving animals // Brain Res Brain Res Rev, Vol.40. N. l-3. PP.45−52.
  84. Jin, H., Oksenberg, D., Ashkenazi, A., Peroutka, S.J., Duncan, A.M., Rozmahel, R., Yang, Y., Mengod, G., Palacios, J.M., and O’Dowd, B.F., 1992, Characterization of the human 5-hydroxytryptaminelB receptor // J Biol Chem, Vol.267. N.9. PP.5735−8.
  85. Johnson, S.W., Mercuri, N.B., and North, R.A., 1992, 5-hydroxytryptaminelB receptors block the GABAB synaptic potential in rat dopamine neurons // J Neurosci, Vol.12. N.5. PP.2000−6.
  86. Katz, B, Miledi, R., 1963, A study of spontaneous miniature potentials in spinal motoneurones // J Physiol., Vol.168. PP.389−422.
  87. Kawahara, H., Yoshida, M., Yokoo, H., Nishi, M., and Tanaka, M., 1993, Psychological stress increases serotonin release in the rat amygdala and prefrontal cortex assessed by in vivo microdialysis // Neurosci Lett, Vol.162. N. l-2. PP.81−4.
  88. Kennett, G.A., Trail, B., and Bright, F., 1998, Anxiolytic-like actions of BW 723C86 in the rat Vogel conflict test are 5-HT2b receptor mediated // Neuropharmacology, Vol.37. N.12. PP. 1603−10.
  89. Kia, PI.K., Miquel, M.C., Brisorgueil, M.J., Daval, G., Riad, M., El Mestikawy, S., Hamon, M., and Verge, D., 1996, Immunocytochemical localization of serotoninlA receptors in the rat central nervous system // J Comp Neurol, Vol.365. N.2. PP.289−305.
  90. Klein, D.F., and Fink, M., 1962, Psychiatric reaction patterns to imipramine // Am J Psychiatry, Vol.119. PP.432−8.
  91. Kommalage, M., and Hoglund, A.U., 2005, Involvement of spinal serotonin receptors in the regulation of intraspinal acetylcholine release // Eur J Pharmacol, Vol.509. N.2−3. PP. 127−34.
  92. Koyama, S., Kubo, C., Rhee, J.S., and Akaike, N., 1999, Presynaptic serotonergic inhibition of GABAergic synaptic transmission in mechanically dissociated rat basolateral amygdala neurons // J Physiol, Vol.518 (Pt 2). PP.52 538.
  93. Koyama, S., Matsumoto, N., Kubo, C., and Akaike, N., 2000, Presynaptic 5-HT3 receptor-mediated modulation of synaptic GABA release in the mechanically dissociated rat amygdala neurons // J Physiol, Vol.529 Pt 2. PP.373−83.
  94. Lanfumey, L., Pardon, M.C., Laaris, N., Joubert, C., Hanoun, N., Hamon, M., and Cohen-Salmon, C., 1999, 5-HTiA autoreceptor desensitization by chronic ultramild stress in mice // Neuroreport, Vol.10. N.16. PP.3369−74.
  95. Lang, P.J., Davis, M., and Ohman, A., 2000, Fear and anxiety: animal models and human cognitive psychophysiology // J Affect Disord, Vol.61. N.3. PP. 137−59.
  96. LeDoux, J., 1998, The emotional brain: the mysterious underpinnings of emotional life, Simon & Schuster.
  97. LeDoux, J.E., 2000, Emotion circuits in the brain // Annu.Rev.Neurosci, Vol.23. PP.155−84.
  98. LeDoux, J.E., Cicchetti, P., Xagoraris, A., and Romanski, L.M., 1990, The lateral amygdaloid nucleus: sensory interface of the amygdala in fear conditioning // J Neurosci, Vol. 10. N.4. PP. 1062−9.
  99. Lee, S.P., Xie, Z., Varghese, G., Nguyen, T., O’Dowd, B.F., and George, S.R., 2000, Oligomerization of dopamine and serotonin receptors // Neuropsychopharmacology, Vol.23. N.4 Suppl. PP. S32−40.
  100. Leonhardt, S., Herrick-Davis, K., and Titeler, M., 1989, Detection of a novel serotonin receptor subtype (5-HTie) in human brain: interaction with a GTP-binding protein // J Neurochem, Vol.53. N.2. PP.465−71.
  101. Luparini, M.R., Garrone, B., Pazzagli, M., Pinza, M., and Pepeu, G., 2004, A cortical GABA-5HT interaction in the mechanism of action of the antidepressant trazodone // Prog Neuropsychopharmacol Biol Psychiatry, Vol.28. N.7. PP.111 727.
  102. Luttgen, M., Ogren, S.O., and Meister, B., 2005, 5-HTiA receptor mRNA and immunoreactivity in the rat medial septum/diagonal band of Broca-relationships to GABAergic and cholinergic neurons // J Chem Neuroanat, Vol.29. N.2. PP.93−111.
  103. Maeshima, T., Shutoh, F., Hamada, S., Senzaki, K., Hamaguchi-Hamada, K., Ito, R., and Okado, N., 1998, Serotonin2A receptor-like immunoreactivity in rat cerebellar Purkinje cells // Neurosci Lett, Vol.252. N.l. PP.72−4.
  104. Mahanty, N.K., and Sah, P., 1998, Calcium-permeable AMPA receptors mediate long-term potentiation in interneurons in the amygdala // Nature, Vol.394. N.6694. PP.683−7.
  105. Mahanty, N.K., and Sah, P., 1999, Excitatory synaptic inputs to pyramidal neurons of the lateral amygdala // Eur J Neurosci, Vol.11. N.4. PP. 1217−22.
  106. Mansvelder, H.D., Mertz, M., and Role, L.W., 2009, Nicotinic modulation of synaptic transmission and plasticity in cortico-limbic circuits // Semin Cell Dev Biol, Vol.20. N.4. PP.432−40.
  107. Marcinkiewicz, M., Verge, D., Gozlan, H., Pichat, L., and Hamon, M., 1984, Autoradiographic evidence for the heterogeneity of 5-HTi sites in the rat brain // Brain Res, Vol.291. N. 1. PP. 159−63.
  108. Marek, G.J., and Aghajanian, G.K., 1998, The electrophysiology of prefrontal serotonin systems: therapeutic implications for mood and psychosis // Biol Psychiatry, Vol.44. N. 11. PP. 1118−27.
  109. Marek, G.J., and Aghajanian, G.K., 1994, Excitation of intemeurons in piriform cortex by 5-hydroxytryptamine: blockade by MDL 100,907, a highly selective 5-HT2a receptor antagonist // Eur J Pharmacol, Vol.259. N.2. PP. 137−41.
  110. , S., 2001, Neurobiology of Pavlovian fear conditioning // Annu Rev Neurosci, Vol.24. PP.897−931.
  111. Maren, S., and Quirk, G.J., 2004, Neuronal signalling of fear memory // Nat Rev Neurosci, Vol.5. N. l 1. PP.844−52.
  112. Maricq, A.V., Peterson, A.S., Brake, A.J., Myers, R.M., and Julius, D., 1991, Primary structure and functional expression of the 5HT3 receptor, a serotonin-gated ion channel // Science, Vol.254. N.5030. PP.432−7.
  113. Marrazzi, A.S., and Hart, E.R., 1955, Relationship of hallucinogens to adrenergic cerebral neurohumors // Science, Vol.121. N.3141. PP.365−7.
  114. Marsden, C.A., Conti, J., Strope, E., Curzon, G., and Adams, R.N., 1979, Monitoring 5-hydroxytryptamine release in the brain of the freely moving unanaesthetized rat using in vivo voltammetry // Brain Res, Vol.171. N.l. PP.8599.
  115. Mascagni, F., McDonald, A.J., and Coleman, J.R., 1993, Corticoamygdaloid and corticocortical projections of the rat temporal cortex: a Phaseolus vulgaris leucoagglutinin study // Neuroscience, Vol.57. N.3. PP.697−715.
  116. Maura, G., Carbone, R., Guido, M., Pestarino, M., and Raiteri, M., 1991, 5-HT2 presynaptic receptors mediate inhibition of glutamate release from cerebellar mossy fibre terminals // Eur J Pharmacol, Vol.202. N.2. PP. 185−90.
  117. Maura, G., Marcoli, M., Tortarolo, M., Andrioli, G.C., and Raiteri, M., 1998, Glutamate release in human cerebral cortex and its modulation by 5-hydroxytryptamine acting at h 5-HTiD receptors // Br J Pharmacol, Vol.123. N.l. PP.45−50.
  118. Maura, G., Roccatagliata, E., Ulivi, M., and Raiteri, M., 1988, Serotonin-glutamate interaction in rat cerebellum: involvement of 5-HT, and 5-HT2 receptors // Eur J Pharmacol, Vol.145. N. 1. PP.31−8.
  119. McDonald, A.J., 1998, Cortical pathways to the mammalian amygdala // Prog Neurobiol, Vol.55. N.3. PP.257−332.
  120. McDonald, A.J., 1982, Neurons of the lateral and basolateral amygdaloid nuclei: a Golgi study in the rat // J Comp Neurol, Vol.212. N.3. PP.293−312.
  121. McEwen, B.S., and Sapolsky, R.M., 1995, Stress and cognitive function // Curr Opin Neurobiol, Vol.5. N.2. PP.205−16.
  122. Millhouse, O.E., and J., d.O., 1983, Neuronal configuration in the lateral and basolateral amygdala // Neuroscience, Vol.10. PP.1269−1300.
  123. Moreno, N., and Gonzalez, A., 2007, Evolution of the amygdaloid complex in vertebrates, with special reference to the anamnio-amniotic transition // J Anat, Vol.211. N.2.PP.151−63.
  124. Morikawa, H., Manzoni, O.J., Crabbe, J.C., and Williams, J.T., 2000, Regulation of central synaptic transmission by 5-HT (lB) auto- and heteroreceptors // Mol Pharmacol, Vol.58. N.6. PP. 1271−8.
  125. Nair, S.G., and Gudelsky, G.A., 2005, 3,4-Methylenedioxymethamphetamine (MDMA) enhances the release of acetylcholine by 5-HT4 and D. receptor mechanisms in the rat prefrontal cortex // Synapse, Vol.58. N.4. PP.229−35.
  126. Nair, S.G., and Gudelsky, G.A., 2004, Activation of 5-HT2 receptors enhances the release of acetylcholine in the prefrontal cortex and hippocampus of the rat // Synapse, Vol.53. N.4. PP.202−7.
  127. , D.E., 2004, Hallucinogens // Pharmacol Ther, Vol.101. N.2. PP.131−81.
  128. Nitecka, L., and Ben-Ari, Y., 1987, Distribution of GABA-like immunoreactivity in the rat amygdaloid complex // J Comp Neurol, Vol.266. N.l. PP.45−55.
  129. Nowak, L., Bregestovski, P., Ascher, P., Herbet, A., and Prochiantz, A., 1984, Magnesium gates glutamate-activated channels in mouse central neurones // Nature, Vol.307. N.5950. PP.462−5.
  130. Ogren, S.O., Eriksson, T.M., Elvander-Tottie, E., D’Addario, C., Ekstrom, J.C., Svenningsson, P., Meister, B., Kehr, J., and Stiedl, O., 2008, The role of 5-HT (1A) receptors in learning and memory // Behav Brain Res, Vol.195. N.l. PP.54−77.
  131. Ottersen, O.P., Fischer, B.O., Rinvik, E., and Storm-Mathisen, J., 1986, Putative amino acid transmitters in the amygdala // Adv Exp Med Biol, Vol.203. PP.53−66.
  132. Packard, M.G., and Cahill, L., 2001, Affective modulation of multiple memory systems // Curr Opin Neurobiol, Vol.11. N.6. PP.752−6.
  133. Pazos, A., and Palacios, J.M., 1985, Quantitative autoradiographic mapping of serotonin receptors in the rat brain. 1. Serotonin-1 receptors // Brain Res, Vol.346. N.2. PP.205−30.
  134. Peroutka, S.J., and Howell, T.A., 1994, The molecular evolution of G protein-coupled receptors: focus on 5-hydroxytryptamine receptors // Neuropharmacology, Vol.33. N.3−4. PP.319−24.
  135. Pitkanen, A., Savander, V., and LeDoux, J.E., 1997, Organization of intra-amygdaloid circuitries in the rat: an emerging framework for understanding functions of the amygdala // Trends Neurosci, Vol.20. N. l 1. PP.517−23.
  136. Pollandt, S., Drephal, C., and Albrecht, D., 2003, 8-OH-DPAT suppresses the induction of LTP in brain slices of the rat lateral amygdala // Neuroreport, Vol.14. N.6. PP.895−7.
  137. Prow, M.R., Martin, K.F., and Heal, D.J., 1996, 8-OH-DPAT-induced mydriasis in mice: a pharmacological characterisation // Eur J Pharmacol, Vol.317. N.l. PP.21−8.
  138. Radja, F., Laporte, A.M., Daval, G., Verge, D., Gozlan, H., and Hamon, M., 1991, Autoradiography of serotonin receptor subtypes in the central nervous system //Neurochem Int, Vol.18. N.l. PP. 1−15.
  139. , D.G., 1999, Serotonergic modulation of neurotransmission in the rat basolateral amygdala// JNeurophysiol, Vol.82. N.l. PP.69−85.
  140. Rainnie, D.G., Asprodini, E.K., and Shinnick-Gallagher, P., 1991, Inhibitory transmission in the basolateral amygdala // J Neurophysiol, Vol.66. N.3. PP.9 991 009.
  141. Rainnie, D.G., Asprodini, E.K., and Shinnick-Gallagher, P., 1993, Intracellular recordings from morphologically identified neurons of the basolateral amygdala // J Neurophysiol, Vol.69. N.4. PP. 1350−62.
  142. Roerig, B., Nelson, D.A., and Katz, L.C., 1997, Fast synaptic signaling by nicotinic acetylcholine and serotonin 5-HT3 receptors in developing visual cortex // J Neurosci, Vol.17. N.21. PP.8353−62.
  143. Romanski, L.M., Clugnet, M.C., Bordi, F., and LeDoux, J.E., 1993, Somatosensory and auditory convergence in the lateral nucleus of the amygdala // Behav Neurosci, Vol.107. N.3. PP.444−50.
  144. Rompler, H., Staubert, C., Thor, D., Schulz, A., Hofreiter, M., and Schoneberg, T., 2007, G protein-coupled time travel: evolutionary aspects of GPCR research // Mol Interv, Vol.7. N.l. PP. 17−25.
  145. Sadikot, A.F., and Parent, A., 1990, The monoaminergic innervation of the amygdala in the squirrel monkey: an immunohistochemical study // Neuroscience, Vol.36. N.2.PP.431−47.
  146. Sah, P., Faber, E.S., Lopez De Armentia, M., and Power, J., 2003, The amygdaloid complex: anatomy and physiology // Physiol Rev, Vol.83. N.3. PP.803−34.
  147. Sakai, N., and Tanaka, C., 1993, Inhibitory modulation of long-term potentiation via the 5-HTiA receptor in slices of the rat hippocampal dentate gyrus // Brain Res, Vol.613. N.2. PP.326−30.
  148. , R., 2006, Serotonergic mechanisms in amyotrophic lateral sclerosis // Int J Neurosci, Vol.116. N.7. PP.775−826.
  149. Santiago, M., Machado, A., and Cano, J., 1993, In vivo release of dopamine from rat striatum, substantia nigra and prefrontal cortex: differential modulation by baclofen // Br J Pharmacol, Vol.109. N.3. PP.814−8.
  150. , P.R., 1995, Serotonin receptors: subtypes, functional responses and therapeutic relevance // Pharmacol Ther, Vol.66. N.2. PP.339−68.
  151. Schmidt, C.J., and Fadayel, G.M., 1995, The selective 5-HT2A receptor antagonist, MDL 100,907, increases dopamine efflux in the prefrontal cortex of the rat // Eur J Pharmacol, Vol.273. N.3. PP.273−9.
  152. Schmuck, K., Ullmer, C., Engels, P., and Lubbert, H., 1994, Cloning and functional characterization of the human 5-HT2b serotonin receptor // FEBS Lett, Vol.342. N.l. PP.85−90.
  153. Shih, J.C., Chen, K., and Ridd, M.J., 1999, Monoamine oxidase: from genes to behavior // Annu Rev Neurosci, Vol.22. PP. 197−217
  154. Shin, R.M., Tsvetkov, E., and Bolshakov, V.Y., 2006, Spatiotemporal asymmetry of associative synaptic plasticity in fear conditioning pathways // Neuron, Vol.52. N.5. PP.883−96.
  155. Siniscalchi, A., Badini, I., Beani, L., and Bianchi, C., 1999, 5-HT4 receptor modulation of acetylcholine outflow in guinea pig brain slices // Neuroreport, Vol.10. N.3. PP.547−51.
  156. Smith, Y., Pare, J.F., and Pare, D., 1998, Cat intraamygdaloid inhibitory network: ultrastructural organization of parvalbumin-immunoreactive elements // J Comp Neurol, Vol.391. N.2. PP.164−79.
  157. Smith, Y., Pare, J.F., and Pare, D., 2000, Differential innervation of parvalbumin-immunoreactive interneurons of the basolateral amygdaloid complex by cortical and intrinsic inputs // J Comp Neurol, Vol.416. N.4. PP.496−508.
  158. Solano-Castiella, E., Anwander, A., Lohmann, G., Weiss, M., Docherty, C., Geyer, S., Reimer, E., Friederici, A.D., and Turner, R., 2010, Diffusion tensor imaging segments the human amygdala in vivo // Neuroimage, Vol.49. N.4. PP.2958−65.
  159. Sosulina, L., Meis, S., Seifert, G., Steinhauser, C., and Pape, H.C., 2006, Classification of projection neurons and interneurons in the rat lateral amygdala based upon cluster analysis // Mol Cell Neurosci, Vol.33. N.l. PP.57−67.
  160. Sprouse, J.S., and Aghajanian, G.K., 1987, Electrophysiological responses of serotoninergic dorsal raphe neurons to 5-HTiA and 5-HTiB agonists // Synapse, Vol.1. N.l. PP.3−9.
  161. Stanford, I.M., and Lacey, M.G., 1996, Differential actions of serotonin, mediated by 5-HT, B and 5-HT2c receptors, on GABA-mediated synaptic input to rat substantia nigra pars reticulata neurons in vitro // J Neurosci, Vol.16. N.23. PP.7566−73.
  162. , H.W., 1981, Distribution of serotonin-immunoreactivity in the central nervous system of the rat-cell bodies and terminals // Neuroscience, Vol.6. N.4. PP.557−618.
  163. Steward, L.J., Ge, J., Stowe, R.L., Brown, D.C., Bruton, R.K., Stokes, P.R., and Barnes, N.M., 1996, Ability of 5-HT4 receptor ligands to modulate rat striatal dopamine release in vitro and in vivo // Br J Pharmacol, Vol.117. N.l. PP.55−62.
  164. Stutzmann, G.E., and LeDoux, J.E., 1999, GABAergic antagonists block the inhibitory effects of serotonin in the lateral amygdala: a mechanism for modulation of sensory inputs related to fear conditioning // J Neurosci, Vol.19. N. l 1. PP. 1−4.
  165. Stutzmann, G.E., McEwen, B.S., and LeDoux, J.E., 1998, Serotonin modulation of sensory inputs to the lateral amygdala: dependency on corticosterone // J Neurosci, Vol.18. N.22. PP.9529−38.
  166. Sugita, S., Shen, K.Z., and North, R.A., 1992, 5-hydroxytryptamine is a fast excitatory transmitter at 5-HT3 receptors in rat amygdala // Neuron, Vol.8. N.l. PP. 199−203.
  167. Sutherland, R.J., and McDonald, R.J., 1990, Hippocampus, amygdala, and memory deficits in rats // Behav Brain Res, Vol.37. N.l. PP.57−79.
  168. Szinyei, C., Heinbockel, T., Montagne, J., and Pape, H.C., 2000, Putative cortical and thalamic inputs elicit convergent excitation in a population of GABAergic intemeurons of the lateral amygdala // J Neurosci, Vol.20. N.23. PP.8909−15.
  169. Tanaka, E., and North, R.A., 1993, Actions of 5-hydroxytryptamine on neurons of the rat cingulate cortex // J Neurophysiol, Vol.69. N.5. PP. 1749−57.
  170. Tazumi, T., and Okaichi, H., 2002, Effect of lesions in the lateral nucleus of the amygdala on fear conditioning using auditory and visual conditioned stimuli in rats // Neurosci Res, Vol.43. N.2. PP. 163−70.
  171. , I., 1990, Anatomy of the serotonergic system // Ann N Y Acad Sci, Vol.600. PP.9−34- discussion 34−5.
  172. Tsvetkov, E., Shin, R.M., and Bolshakov, V.Y., 2004, Glutamate uptake determines pathway specificity of long-term potentiation in the neural circuitry of fear conditioning // Neuron, Vol.41. N. 1. PP. 139−51.
  173. Tully, K., Li, Y., Tsvetkov, E., and Bolshakov, V.Y., 2007, Norepinephrine enables the induction of associative long-term potentiation at thalamo-amygdala synapses // Proc Natl Acad Sci USA, Vol.104. N.35. PP. 14 146−50.
  174. Varnas, K., Hall, H., Bonaventure, P., and Sedvall, G., 2001, Autoradiographic mapping of 5-HT (lB) and 5-HT (lD) receptors in the post mortem human brain using (3)H.GR 125 743 // Brain Res, Vol.915. N.l. PP.4757.
  175. Varnas, K., Halldin, C., and Hall, H., 2004, Autoradiographic distribution of serotonin transporters and receptor subtypes in human brain // Hum Brain Mapp, Vol.22. N.3. PP.246−60.
  176. Verge, D., and Calas, A., 2000, Serotoninergic neurons and serotonin receptors: gains from cytochemical approaches // J Chem Neuroanat, Vol.18. N. l-2. PP.41−56.
  177. , R.P., 1991, A PHA-L analysis of ascending projections of the dorsal raphe nucleus in the rat // J Comp Neurol, Vol.313. N.4. PP.643−68.
  178. Vertes, R.P., Fortin, W.J., and Crane, A.M., 1999, Projections of the median raphe nucleus in the rat // J Comp Neurol, Vol.407. N.4. PP.555−82. ,
  179. Vianna, M.R., Coitinho, A.S., and Izquierdo, I., 2004, Role of the hippocampus and amygdala in the extinction of fear-motivated learning // Curr Neurovasc Res, Vol.1. N.l. PP.55−60.
  180. Waeber, C., Dietl, M.M., Hoyer, D., Probst, A., and Palacios, J.M., 1988, Visualization of a novel serotonin recognition site (5-HT1D) in the human brain by autoradiography //Neurosci Lett, Vol.88. N.l. PP.11−6.
  181. Wang, T., and Kass, I.S., 1997, Preparation of Brain Slices, Volume 72, p. 1−14.
  182. , L., 1956, Behavioural changes associated with ablation of the amygdaloid complex in monkeys // J Comp Physiol Pharmacol, Vol.49. PP. 12 958.
  183. Weisskopf, M.G., and LeDoux, J.E., 1999, Distinct populations of NMD A receptors at subcortical and cortical inputs to principal cells of the lateral amygdala // J Neurophysiol, Vol.81. N.2. PP.930−4.
  184. Woodson, W., Farb, C.R., and Ledoux, J.E., 2000, Afferents from the auditory thalamus synapse on inhibitory interneurons in the lateral nucleus of the amygdala// Synapse, Vol.38. N.2. PP.124−37.
  185. Wright, D.E., Seroogy, K.B., Lundgren, K.H., Davis, B.M., and Jennes, L., 1995, Comparative localization of serotonin 1 A, 1C, and 2 receptor subtype mRNAs in rat brain // J Comp Neurol, Vol.351. N.3. PP.357−73.iV
  186. Xiao, Y., Richter, J.A., and Hurley, J.H., 2008, Release of glutamate and CGRP from trigeminal ganglion neurons: Role of calcium channels and 5-HTi receptor signaling // Mol Pain, Vol.4. PP.12.
  187. Young, B.J., and Leaton, R.N., 1996, Amygdala central nucleus lesions attenuate acoustic startle stimulus-evoked heart rate changes in rats // Behav Neurosci, Vol.110. N.2. PP.228−37.
  188. , W.S., 3rd, and Kuhar, M.J., 1980, Serotonin receptor localization in rat brain by light microscopic autoradiography // Eur J Pharmacol, Vol.62. N.2−3. PP.237−9.
  189. Zola-Morgan, S., Squire, L.R., Alvarez-Royo, P., and Clower, R.P., 1991, Independence of memory functions and emotional behavior: separate contributions of the hippocampal formation and the amygdala // Hippocampus, Vol.1. N.2. PP.207−20.
Π—Π°ΠΏΠΎΠ»Π½ΠΈΡ‚ΡŒ Ρ„ΠΎΡ€ΠΌΡƒ Ρ‚Π΅ΠΊΡƒΡ‰Π΅ΠΉ Ρ€Π°Π±ΠΎΡ‚ΠΎΠΉ