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Die 7 Nerventypen: Klassifikation und Eigenschaften

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Unser Nervensystem ist dafür verantwortlich, die Handlungen und Aktivitäten zu koordinieren, die wir unser ganzes Leben lang ausführen, ob sie freiwillig oder unfreiwillig, bewusst oder unbewusst sind. Und das vor allem dank der Nerven, die dafür verantwortlich sind, die Nervenimpulse weiterzuleiten, die dafür sorgen, dass alles gut funktioniert.

In diesem Artikel werden wir sehen, was Nerven sind, welche Rolle sie in unserem Nervensystem spielen und welche arten von nerven gibt es, unter anderem.

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Was sind Nerven?

Die Nerven sind Strukturen, die aus Bündeln neuronaler Fasern bestehen (Nervenfortsätze und Axone), die außerhalb des zentralen Nervensystems liegen und für die Reizleitung zuständig sind Nervenzentren und kommunizieren die Nervenzentren des Gehirns und des Rückenmarks mit den übrigen Organen des Körpers und gleichzeitig Gegenteil.

Diese Faserbündel sind von einer dünnen Membran umgeben, dem Perineurium, das das Nervenfaserbündel umgibt; und wiederum wird der gesamte Nerv, der durch die Vereinigung verschiedener Faszikel gebildet wird, von einer anderen Struktur bedeckt, die als Epineurium bezeichnet wird.

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Wie wir später sehen werden, einige Nerven haben ihren Ursprung im Rückenmark, während andere im Gehirn geboren werden. Es gibt verschiedene Arten von Nerven, und sie können empfindlich, motorisch oder gemischt sein, und dies hängt von der Funktion ab, die jeder von ihnen in unserem Nervensystem erfüllt.

Aber bevor wir uns damit befassen, werden wir kurz sehen, wie das menschliche Nervensystem funktioniert und welche Eigenschaften es hat.

Das menschliche Nervensystem

Das menschliche Nervensystem fungiert als großes System, das für die Verwaltung und Koordination von körperlichen Aktivitäten und Funktionen verantwortlich ist. durch sein Verdrahtungsnetzwerk, das alle Teile unseres Körpers kommuniziert.

Das Nervensystem wird in das zentrale Nervensystem (ZNS) und das periphere Nervensystem (PNS) unterteilt. Das ZNS besteht aus dem Gehirn und dem Rückenmark, dem Kommandokontrollzentrum bzw. dem Übertragungszentrum für Nervenimpulse.

Das PNS besteht aus verschiedenen Arten von Nerven, die aus dem ZNS austreten oder in es eintreten. Das SNP ist für das Senden der Informationen zuständig, und nach der Auswertung sendet das Gehirn die angemessene Reaktionen auf notwendige Körperteile, wie Muskeln oder andere Arten von von Organen.

Die Hauptfunktion des PNS ist somit verbinden das ZNS mit den Organen, Extremitäten und der Haut. Seine Nerven reichen vom ZNS bis in die äußersten Bereiche unseres Körpers. Und es ist das SNP, das dafür verantwortlich ist, uns dabei zu helfen, auf Reize in unserer Umgebung zu reagieren.

Arten von Nerven und Klassifizierung

Wie bereits erwähnt, verbinden die Nerven des peripheren Nervensystems das zentrale Nervensystem mit dem Rest des Körpers. Und sie tun dies auf unterschiedliche Weise und mit unterschiedlichen Funktionen. Als nächstes werden wir diese Nerven nach den folgenden Kriterien klassifizieren:

1. Je nach Richtung, in die der Nervenimpuls weitergeleitet wird

Nerven können auf 3 Arten klassifiziert werden, abhängig von der Richtung, in der sie den Nervenimpuls übertragen.

1.1. motorische Nerven

motorische Nerven sind für alle skelettalen und somatischen willkürlichen Bewegungen verantwortlich (z. B. ein Bein oder einen Arm bewegen) leiten den Nervenimpuls zu den Muskeln und Drüsen.

1.2. sensorische Nerven

Die sensorischen Nerven sind dafür verantwortlich, den Nervenimpuls zum zentralen Nervensystem zu leiten, dh von den Rezeptoren zu den Koordinationszentren.

1.3. gemischte Nerven

Gemischte Nerven leiten den Nervenimpuls in beide Richtungen und haben sowohl sensorische als auch motorische Axone.

2. Je nach Herkunft, wo die Nerven herauskommen

Nerven können auch danach klassifiziert werden, wo sie in unserem Körper beginnen. In diesem Fall gibt es zwei Arten von Nerven:

2.1. Hirnnerven

Es gibt 12 Nervenpaare (12 nach links und 12 nach rechts). entstehen aus dem Gehirn oder auf der Ebene des Hirnstamms. Manche sind sensibel, andere motorisch und auch gemischt.

Diese Nerven steuern im Wesentlichen die Muskeln des Kopfes und des Halses, mit Ausnahme eines von ihnen, des Vagusnervs, der auch auf Strukturen in Brust und Bauch einwirkt.

2.2. Spinalnerven

Es gibt 31 bis 33 Nervenpaare und sie sind alle vom gemischten Typ. Sie entspringen dem Rückenmark und verlaufen durch die Wirbelmuskulatur. auf verschiedene Körperregionen verteilt werden.

Alle von ihnen haben eine dorsale oder sensible Wurzel, die aus Neuronenkörpern besteht, die Informationen von der Haut und den Organen erhalten; und ein weiterer ventraler oder motorischer, der Informationen an Haut und Organe übermittelt.

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3. Entsprechend seiner Rolle bei der Koordinierung freiwilliger oder unfreiwilliger Handlungen

Ein weiteres Kriterium, anhand dessen wir verschiedene Arten von Nerven klassifizieren können, ist ihre Beteiligung an der Koordination willkürlicher oder unwillkürlicher Handlungen; das heißt, ob sie das vegetative Nervensystem oder das somatische oder willkürliche Nervensystem innervieren.

3.1. Nerven des somatischen Nervensystems

Das somatische oder freiwillige Nervensystem ist dasjenige, das die Aktionen und Aktivitäten unseres Körpers ganz oder teilweise steuert, Dies kann bewusst (z. B. das Aufheben oder Manipulieren eines Objekts) oder unbewusst (z. B. das Vorschieben des linken Beins beim Gehen) sein. Beispiel). Ihre Nerven bestehen vollständig aus myelinisierten Fasern. (Isolierschicht, die sich um den Nerv herum bildet, damit die Übertragung effizienter ist).

3.2. Nerven des vegetativen Nervensystems

Das vegetative Nervensystem seinerseits reagiert hauptsächlich auf Nervenimpulse im Rückenmark, Hirnstamm und Hypothalamus. Die Nerven dieses Systems werden von efferenten Fasern gebildet, die das zentrale Nervensystem verlassen, mit Ausnahme derjenigen, die den Skelettmuskel innervieren.

Afferente Nerven, die Informationen von der Peripherie an das Zentralnervensystem weiterleiten, Sie sind für die Übertragung viszeraler Empfindungen und die Regulierung der vasomotorischen und respiratorischen Reflexe verantwortlich. (Kontrolle der Herzfrequenz oder des Blutdrucks).

Beim vegetativen Nervensystem können zwei Arten von Nerven unterschieden werden. Auf der einen Seite befinden sich die Nerven des parasympathischen Nervensystems; dieses System überwiegt in Momenten der Entspannung, und wird durch den Vagus-Hirnnerv gebildet. Es teilt auch die Spinalnerven der Sakralregion (unterer Teil der Wirbelsäule).

Auf der anderen Seite haben wir die Nerven des sympathischen Nervensystems. Dieses System dominiert in stressigen Momenten, und ihre Nerven teilen sich den Rest der Spinalnerven. Die Nervenfasern, die dieses System beherbergt, sind teilweise vom Rest der Spinalnerven getrennt und bilden zwei Ganglienketten, die sich auf beiden Seiten der Wirbelsäule befinden.

Schwann-Zellen: die Schutzhüllen

Die spontane Reparatur peripherer Nerven ist dank einer Zellart namens Schwann-Zellen möglich, deren Funktion es ist fungieren als Isolierschicht und umhüllen Nervenfasern mit einer Substanz namens Myelin. Diese Fettschicht schützt die Nerven und verbessert die Übertragungsgeschwindigkeit von Nervenimpulsen.

Im peripheren Nervensystem spielen Schwann-Zellen eine grundlegende Rolle bei der Durchführung eines stark regulierten Prozesses von Differenzierung und Dedifferenzierung, ein einzigartiges Merkmal dieses Zelltyps, das den übrigen Zellen des Systems fehlt hoch gespannt. Dieser Vorteil bedeutet, dass sie eine große Plastizität aufweisen und es ihnen ermöglichen, von einem Zustand, in dem sie Myelin produzieren, in einen anderen, weniger differenzierten überzugehen, in dem sie zur Reparatur geschädigter Nerven beitragen.

Wenn wir eine periphere Nervenverletzung erleiden, verlieren diese Zellen vorübergehend ihre Fähigkeit, Myelin zu bilden, und regredieren in ein stark entdifferenziertes früheres Stadium zurück. Dies geschieht, um dem Nerv zu helfen, sich zu regenerieren, damit er das Zielgewebe erreichen kann.. Sobald der Nerv repariert ist, gewinnt die Zelle ihre Fähigkeit zurück, Myelin zu produzieren.

Forscher haben herausgefunden, dass der chemische Botenstoff namens zyklisches AMP bei diesem Prozess eine wichtige Rolle spielt. Diese Substanz schickt ein Protein an den Kern der Schwann-Zellen, das, sobald der Nerv repariert ist, wieder mit der Myelinisierung beginnt. Dies geschieht durch die Inaktivierung eines bestimmten Gens (das c-Jun-Gen).

Kurz gesagt, dieser Prozess ermöglicht die spontane Reparatur eines Nervs und sogar in In einigen Fällen kann die Reimplantation von amputierten Gliedmaßen oder Körperteilen, wie z Finger. In diesem Fall würden die Schwann-Zellen helfen, die Fähigkeit, sich selbst zu bewegen und zu berühren, wiederzuerlangen. Leider ist bei bestimmten Nerventypen die Regeneration nicht vollständig und die Folgen bleiben lebenslang.

Bibliographische Referenzen:

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  • Navarro X. (2002). Physiologie des autonomen Nervensystems. Rev Neurol; 35(6):553-62.
  • Wachsmann, S. (2012). Klinische Neuroanatomie. Padua: Piccin.
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