Транспорт может осуществляться от сомы до концевой пластинки (прямой транспорт) и в обратном направлении (ретроградный транспорт). Транспортируемые вещества включают структурные элементы, белки, рибонуклеиновую кислоту и аминокислоты. Например, важный этап электрохимической передачи информации из нейрона в мышцу - выделение пузырьком нейромедиатора в синоптическую щель.
Спустя несколько циклов мембране пузырька необходим "ремонт", она транспортируется обратно в сому, где происходит "ремонт" мембраны, затем пузырек транспортируется назад в нервно-мышечное соединение. Транспортные механизмы, лежащие в основе нейротропизма, состоят из микро канальцев, вдоль которых молекулярные "моторы" могут перемещать органеллы.
Эти "моторы", включающие ферменты кинезин и цитоплазматический динеин, прикреплены к микро канальцам и функционируют подобно поперечным мостикам в мышце (Sheetz, Stener, Schroer, 1989). Каждый двигательный нерв перемещает органеллы только в одном направлении. Кинезин осуществляет прямоходящий транспорт, а цитоплазматический динеин способствует осуществлению ретроградного транспорта.
Измерения, проводившиеся с использованием луча лазера, показали, что отдельная молекула способна образовывать величину силы порядка 2 пн и перемещать органеллы со скоростью около 0,5-2,0 мкм х с-1. Имеются достаточно веские экспериментальные доказательства нервно-мышечного и мышечно-нервного трофического влияния. Например, исследования влияния денервации показали существование нервно-мышечного трофизма.
