Was ist ein NEURON und seine Funktion
Das Neuronen Sie sind eine der beliebtesten und beliebtesten Zellen des menschlichen Körpers, da sie Teil eines der kompliziertesten, rätselhaftesten und wichtigsten Organe des menschlichen Körpers sind: dem Gehirn. Sie sind eine Art spezialisierter Zellen, die hauptsächlich das Nervensystem bilden. Wie wir weiter unten sehen werden, ist die Hauptfunktion von Neuronen Informationen empfangen, verarbeiten und übermitteln.
Dadurch sind wir beispielsweise in der Lage, einen visuellen Reiz zu empfangen, zu verarbeiten und eine entsprechende Reaktion zu generieren. Aber wie wird diese Funktion ausgeführt? Wenn du wissen willst Was ist ein Neuron und seine Hauptfunktion? im menschlichen Körper, laden wir Sie ein, diese Lektion von einem LEHRER weiterzulesen.
Index
- Definition von Neuron und Hauptmerkmalen
- Die Hauptfunktion von Neuronen
- Die Synapse und Arten von Synapsen
Definition von Neuron und Hauptmerkmalen.
Das Neuronensind spezialisierte Zellen der
nervöses System, sowohl zentral als auch peripher. Sie sind bekannt, weil es sich um Zellen handelt, die für das Gedächtnis und die Erinnerungen zuständig sind, für die Reaktion auf innere und äußere Reize usw. Kurzum: Neuronen machen uns zu dem, was wir sind. Wenn die Funktion von Neuronen verändert oder beeinträchtigt ist, bekommen wir Krankheiten, die uns von unserem normalen Verhalten abbringen.Aber welche Eigenschaft macht Neuronen so besonders? Das wichtigste definierende Merkmal von Neuronen, die keine anderen Zellen haben, ist die elektrische Erregbarkeit seiner Plasmamembran. Die Erregbarkeit seiner Membran entsteht durch die Bildung von a Membranpotential, d. h. es gibt einen Unterschied der elektrischen Ladungen zwischen der Außenseite und dem Inneren der Zelle, der Dies liegt an einer ungleichmäßigen Verteilung der Ionen auf der einen und anderen Seite (hauptsächlich Kalium, Chlor und Natrium).
Wenn sich das Ruhemembranpotential ändert, wird die Membran des Neurons erregt. Diese Potential- oder Anregungsänderungen sind das, was Neuronen behandeln als Information. Sobald das Neuron eine Erregung erhalten hat, wird das Membranpotential erzeugt (das die Reaktion auslöst) und das Neuron kehrt in seinen Ausgangs- oder Ruhezustand zurück. Dies geschieht dank der darin befindlichen Ionenpumpen, die die vorhandenen Konzentrationen vor der Änderung wiederherstellen. Auf diese Weise ist die Membran wieder empfänglich für einen neuen Reiz.
Die Hauptfunktion von Neuronen.
Nun, da Sie wissen, was es ist, analysieren wir die Funktion des prominentesten Neurons. Wie wir bereits gesehen haben, sind Neuronen spezialisierte Zellen des Gehirns, deren Hauptfunktion ist das Empfangen, Verarbeiten und Übertragen von Informationen durch chemische und elektrische Signale dank der elektrischen Erregbarkeit seiner Plasmamembran. Diese Informationen können dank der Neuronen übertragen werden, die geschlossene Kreisläufe bilden, die als neuronale Schaltkreise. Ein Neuron ist selten in der Lage, seine Funktion isoliert auszuführen, wenn nicht, dass andere es ergänzen müssen.
Daher besteht die Hauptfunktion von Neuronen darin, Netzwerke für die Übertragung und den Austausch von Informationen zu schaffen. Um dies zu erreichen, ist die Verbindung zwischen Neuronen unerlässlich. Diese Verbindung heißt Synapse, und es ist nicht nur eine Kontaktstelle zwischen zwei Zellen, sondern ein komplexes System.
In die Synapse greifen sie ein: das Neuron, das die Eingabe von Informationen ermöglicht (präsynaptisches Neuron), das Neuron, das es empfängt (postsynaptisches Neuron) und die Art und Weise des Informationsaustauschs: die: Synapse. Dieser Austausch kann auf zwei Arten erfolgen: durch Elektrizität oder elektrische Impulse (elektrische Synapsen) oder durch Chemikalien oder Neurotransmitter (chemische Synapsen).
Die Synapse und die Arten von Synapsen.
Die Funktion des Neurons wird deutlich durch die Art der SynapseDies geschieht zwischen den Neuronen, die den neuronalen Schaltkreis bilden, der an der Übertragung von Informationen beteiligt ist.
- Das chemische Synapsen sind verantwortlich für die Freigabe von Neurotransmitter, das die Neuronen beeinflussen kann, die die Synapse bilden, aber auch über die Blut und betreffen weiter entfernte Hirnregionen oder sogar weit entfernte Organe (Funktion hormonell). Aus diesem Grund sind sie langsamere Synapsen, die etwas länger brauchen, um auf das Eintreffen von Informationen zu reagieren; sie sollen eine synaptische Verzögerung haben.
- Das elektrische Synapsen sind solche, bei denen sie beim Eintreffen eines elektrischen Impulses einen Energieaustausch zwischen dem präsynaptischen Neuron und dem postsynaptischen Neuron erzeugen. Dieser elektrische Austausch erfolgt durch Ionentransport, der bidirektional sein kann. Sie sind im Allgemeinen weniger komplexe und schnellere Synapsen mit einer schmalen synaptischen Lücke und geringer oder keiner synaptischen Verzögerung. Sie sind normalerweise an den primären Abwehr- und Fluchtmechanismen beteiligt, dh an den unbewussten motorischen Reaktionen.
Obwohl wir uns in dieser Lektion auf die Kommunikation zwischen Neuronen durch die Synapse konzentriert haben, müssen wir berücksichtigen dass Neuronen mit anderen Zelltypen in Kontakt treten können, wie z. B. Muskelfasern in Plaque Motorboot. Dies ist es, was letztendlich eine Muskelkontraktion und eine Bewegung unserer Muskeln verursacht.
Neuronen sind aber auch für die Übertragung autonomer Nervenimpulse verantwortlich, die es uns ermöglichen zu atmen, Nahrung zu verdauen usw.
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