專技高考-職能治療師解剖學與生理學108 年第 44 題單選題
下列何者為調控海馬迴(hippocampus)CA3-CA1神經突觸long-term potentiation的最主要神經傳導受器?
A多巴胺受器(dopamine receptor)
B尼古丁受器(nicotinic receptor)
CNMDA受器(N-methyl-D-aspartate receptor, NMDA receptor)正確答案
DGABA受器(gamma-aminobutyric acid receptor, GABA receptor)
C正確答案
海馬迴 CA3-CA1 突觸 LTP 的關鍵啟動者是 NMDA 受器,負責學習與記憶的分子基礎。
為什麼答案是 C
NMDA 受器是 LTP 的「分子開關」:去極化解除 Mg²⁺ 阻塞後,Ca²⁺ 大量內流活化 CaMKII,促使 AMPA 受器插入後膜,造成突觸長期增強,為學習記憶的核心機制。
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完整詳解
Pro · 無限重點 海馬迴 CA3-CA1 突觸 LTP 的關鍵啟動者是 NMDA 受器,負責學習與記憶的分子基礎。
看到「LTP + 海馬迴 + 學習記憶」→ 直接選 NMDA 受器,這是神經科學最經典考點。
逐選項分析
A✕
多巴胺受器主要參與獎賞、動機與運動控制(如紋狀體、伏隔核),雖對 LTP 有調節作用,但非 CA3-CA1 突觸 LTP 的主要啟動受器。
B✕
尼古丁受器是配體門控離子通道,分布於神經肌肉接合處與部分中樞,雖可調節突觸可塑性,但不是 CA3-CA1 LTP 的核心受器。
C✓ 正確
NMDA 受器是 LTP 的「分子開關」:去極化解除 Mg²⁺ 阻塞後,Ca²⁺ 大量內流活化 CaMKII,促使 AMPA 受器插入後膜,造成突觸長期增強,為學習記憶的核心機制。
D✕ 陷阱
GABA 受器是中樞神經主要抑制性受器,與 LTP 方向相反(抑制神經興奮)。雖會間接影響可塑性,但不是 LTP 的調控主力。
LTP 三步驟與 NMDA 受器角色
| 階段 | 關鍵分子 | 事件 | 結果 |
|---|
| 誘發 | Glutamate + AMPA | 突觸後膜去極化 | 解除 NMDA 的 Mg²⁺ 阻塞 |
| 啟動 | NMDA 受器 | Ca²⁺ 大量內流 | 活化 CaMKII、PKC |
| 維持 | AMPA 受器 | 更多 AMPA 插入後膜 | 突觸傳導效率長期增強 |
LTP 的核心機制是「興奮性突觸越用越強」,必須由興奮性神經傳導物質系統啟動。NMDA 受器是麩胺酸受器的一種,當突觸前後同時活化時才會打開,讓鈣離子湧入引發一連串生化反應,最終讓突觸變強。考生最常錯在把 GABA 受器當答案—GABA 是抑制性傳導物質,作用方向跟「增強」完全相反,根本不可能啟動 LTP。判斷口訣:LTP 要「興奮性增強」,就找麩胺酸系統的 NMDA,別被抑制性系統騙走。多巴胺與乙醯膽鹼雖然也參與學習,但它們是調節者,不是 LTP 的直接啟動開關。