Preview

Вестник Московского университета. Серия 16. Биология

Расширенный поиск

Сложные «простые нервные системы»

https://doi.org/10.55959/MSU0137-0952-16-79-2S-5

Аннотация

Наземные брюхоногие моллюски развили новые структуры в нервной системе по сравнению с морскими и водными улитками, чтобы адаптироваться к новой среде обитания. Поведение этих животных качественно отличается от поведения водных брюхоногих моллюсков и включает в себя не только возможность активного взаимодействия с другими животными, но и демонстрацию интереса активным приближением, избегание или бегство в определенных случаях. Феномен «стрелы любви», используемый при оплодотворении, уникален для Природы. У этих животных можно сформировать практически все виды ассоциативной памяти, продемонстрировать консолидацию и реконсолидацию памяти, проанализировать механизмы поддержания и модификации памяти. На уровне функционально идентифицированных нейронов и нейронных кластеров возможно исследовать ассоциативные процессы in vitro, разработана 3-нейронная модель ассоциативных долговременных изменений синаптической эффективности.

Об авторах

Д. Ю. Афанасьева
Институт высшей нервной деятельности и нейрофизиологии, Российская академия наук; РНИМУ им. Пирогова
Россия

Афанасьева Дарья Юрьевна – лаборант, 117485, г. Москва, Бутлерова, д. 5а;

студент



П. М. Балабан
Институт высшей нервной деятельности и нейрофизиологии, Российская академия наук
Россия

Балабан Павел Милославович – академик РАН, докт. биол. наук, гл. науч. сотр.,

117485, г. Москва, Бутлерова, д. 5а



Список литературы

1. Сахаров Д. А. Генеалогия нейронов. Москва: Наука; 1974. 183 с.

2. Chase R. Behavior and its neural control in gastropod mollusks. Oxford: Oxford Univ. Press; 2002. 336 pp.

3. Zakharov I.S., Hayes N.L., Ierusalimsky V.N., Nowakowski R.S., Balaban P.M. Postembryonic neuronogenesis in the procerebrum of the terrestrial snail, Helix L. J. Neurobiol. 1998;35(3):271–276.

4. Spallanzani L. Memorie su la respirazione, vol. 1, vol. 2. Milano: Annesio Nobili; 1803. 373 pp.

5. Satoshi W., Kirino Y., Gelperin A. Neural and molecular mechanisms of microcognition in Limax. Learn. Mem. 2008;15(9):633–642.

6. Balaban P.M., Vehovszky A., Maximova O.A., Zakharov I.S. Effect of 5,7-dihydroxytryptamine on the food-aversive conditioning in the snail Helix lucorum L. Brain. Res. 1987;404(1–2):201–210.

7. Adamo S. A., Chase R. The interactions of courtship, feeding, and locomotion in the behavioral hierarchy of the snail Helix aspersa. Behav. Neur. Biol. 1991;55(1):1–18.

8. Chase R. Brain cells that command sexual behavior in the snail Helix aspersa. J. Neurobiol. 1986;17(6):669–679.

9. Balaban P., Chase R. Stimulation of mesocerebrum in Helix aspersa inhibits the neural network underlying avoidance behavior. J. Compar. Physiol. A. 1990;166(3):421–427.

10. Willows A.O. Behavioral acts elicited by stimulation of single, identifiable brain cells. Science. 1967;157(3788):570–574.

11. Balaban P.M. System of command neurons in snail’s escape behavior. Acta Neurobiol. Exp. 1979;39(2):97–107.

12. Malyshev A.Y., Balaban P.M. Identification of mechanoafferent neurons in terrestrial snail: response properties and synaptic connections. J. Neurophysiol. 2002;87(5):2364–2371.

13. Balaban P.M., Bravarenko N.I., Maksimova O.A., Nikitin E., Ierusalimsky V.N., and Zakharov I.S. A single serotonergic modulatory cell can mediate reinforcement in the withdrawal network of the terrestrial snail. Neurobiol. Learn. Memory. 2001;75(1):30–50.

14. Balaban P.M. Cellular mechanisms of behavioral plasticity in terrestrial snail. Neurosci. Biobehav. Rev. 2002;26(5):597–630.

15. Никитин Е.С., Балабан П.М. Структурнофункциональная организация сети серотонинергических нейронов наземной улитки. Журн. высш. нервн. деят. им. И.П. Павлова. 2011;61(6):750–762.

16. Kupfermann I., Weiss K. The command neuron concept. Behav. Brain. Sci.1978;1(1):3–39.

17. Kupfermann I., Weiss K. Motor program selection in simple model systems. Current Opin. Neurobiol. 2001;11(6):673–677.

18. Vehovszky A.L., Elekes H., Balaban P. Serotonergic input on identified command neurons in Helix. Acta. Biol. Hungarica. 1993;44(1):97–101.

19. Zakharov I.S., Ierusalimsky V.N., Balaban P.M. Pedal serotonergic neurons modulate the synaptic input of withdrawal interneurons of Helix. Invertebrate Neurosci. 1995;1(1):41–52.

20. Hawkins R.D., Son H., Arancio O. Nitric oxide as a retrograde messenger during long-term potentiation in hippocampus. Progress Brain Res. 1998;118:155–172.

21. Colwill R.M., Absher R. A., Roberts M.L. Context-US learning in Aplysia Californica. J. Neurosci. 1988;8(12):4434–4439.

22. Balaban P., Bravarenko N. Long-term sensitization and environmental conditioning in terrestrial snails. Exp. Brain Res. 1993;96(3):487–493.

23. Sahley C.L., Martin K.A. Analysis of associative learning in the terrestrial mollusc Limax maximus. II. Appetitive learning. J. Comp. Physiol. A, Sens. Neur. Behav. Physiol. 1990;167(3):339–345.

24. Balaban P.M., Chase R. Self-stimulation in snails. Neurosci. Res. Com. 1989;4(3):139–143.

25. Gainutdinova T.H., Tagirova R.R, Ismailova A.I., Muranova L.N., Samarova E.I., Gainutdinov K.L., Balaban P.M. Reconsolidation of a context long-term memory in the terrestrial snail requires protein synthesis. Learn. Mem. 2005;12(6):620–625.

26. Balaban P., Chase R. Interrelationships of the emotionally positive and negative regions of the brain of the edible snail. Neurosci. Behav. Physiol. 1991;21(2):172–180.

27. Balaban P. Behavioral neurobiology of learning in terrestrial snails. Progress Neurobiol. 1993;41(1):1–19.

28. Иерусалимский В.H., Захаров И.С., Балабан П.М. Сравнение серотонин-и дофаминергической нейронных систем у половозрелых и ювенильных наземных моллюсков Helix и Eobania. Журн. высш. нервн. деят. им. И.П. Павлова. 1997;47(3):563–576.

29. Balaban P.M., Korshunova T.A., Bravarenko N.I. Postsynaptic calcium contributes to reinforcement in a three-neuron network exhibiting associative plasticity. Eur. J. Neurosci. 2004;19(2):227–233.

30. Glanzman D.L., Mackey S.L., Hawkins R.D., Dyke A.M., Lloyd P.E., Kandel E.R. Depletion of serotonin in the nervous system of aplysia reduces the behavioral enhancement of gill withdrawal as well as the heterosynaptic facilitation produced by Tail Shock. J. Neurosci. 1989;9(12):4200–4213.

31. Hammer M., Menzel R. Learning and memory in the honeybee. J. Neurosci. 1995;15(3 Pt. 1):1617–1630.

32. Balaban P.M., Vinarskaya A.K., Zuzina A.B., Ierusalimsky V.N., A. Y. Malyshev A.Y. Impairment of the serotonergic neurons underlying reinforcement elicits extinction of the repeatedly reactivated context memory. Sci. Rep. 2016;6(1):36933.


Рецензия

Для цитирования:


Афанасьева Д.Ю., Балабан П.М. Сложные «простые нервные системы». Вестник Московского университета. Серия 16. Биология. 2024;79(2S):37-45. https://doi.org/10.55959/MSU0137-0952-16-79-2S-5

For citation:


Afanasyeva D.Yu., Balaban P.M. Complex “simple nervous systems”. Vestnik Moskovskogo universiteta. Seriya 16. Biologiya. 2024;79(2S):37-45. (In Russ.) https://doi.org/10.55959/MSU0137-0952-16-79-2S-5

Просмотров: 139


ISSN 0137-0952 (Print)