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ニューロンの部分は何ですか?

神経系、それを構成する細胞、それらの機能、そしてそれらが適切に機能しない場合に何が起こるかについて、私たちは何度も話しました。 さて、神経系に生息する神経細胞は何で構成されているのでしょうか?

この記事を通して、私たちはについて話します ニューロンのさまざまな部分、そしてその主な特徴とそれらのそれぞれが持っている機能、そしてそれは神経系全体への情報の伝達を可能にします。

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ニューロンとは何ですか?

ニューロンは 私たちの神経系に生息する小さな細胞 そしてそれはこれの電気的活動を活性化または阻害する責任があります。 太陽の主な機能は、電気刺激を受け取り、それらを他のニューロンに導くことです。 この刺激または電気反応は、 活動電位.

したがって、ニューロンは互いに無限の活動電位を送り、それによって次のことが可能になります。 神経系の機能、そのおかげで私たちは筋肉を動かしたり、痛みを感じたり、さらには 音。

私たちの脳だけでも、約860億個のニューロンがあると推定されています。 しかし、私たちの誕生時には、1,000億を超える可能性があります。 この量の減少の理由は、何年にもわたって私たちの脳が老化し、ニューロンの数が減少し始めるためです。

しかし、これは私たちのニューロンが死ぬことしかできないという意味ではありません。 私たちの日々では、ニューロンの変性だけでなく、それらの再生も起こります。

現在、 私たちの脳は常にニューロンを再生しています. 神経発生として知られているプロセスのおかげで、新しいニューロンの作成と新しいニューロンの接続が発生します。 さらに、いくつかの研究は、特に子供時代に、これを強化できることを保証しています 一連のエクササイズと私たちのエクササイズを行う活動による新しいニューロンの誕生 脳。

ニューロンの主要部分

前述のように、ニューロンは私たちの脳だけでなく、神経系全体の機能的および構造的単位を構成しています。 これらはさまざまなパーツで構成されていますが、 それぞれに特定の特性と特定の機能があります.

これらの部分は、体細胞または細胞体、樹状突起、および軸索として知られています。

1. 相馬または細胞体

私たちが話す最初の部分は、体細胞または細胞体です。 その名前が示すように、体細胞はニューロンの中心を構成し、 これは、この代謝活動が.

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体細胞で新しい分子が生成され、細胞とその機能の重要な維持を可能にするあらゆる種類の重要な機能が実行されます。

これらの機能を実行し、ニューロン間の情報伝達を実現するために、 それらのそれぞれは、大量のタンパク質を生成する必要があります、それなしではこの送信は不可能です。

さらに、細胞体内では、別のタイプの細胞にも存在するいくつかの細胞小器官を見つけることができます リソソームやミトコンドリア、ゴルジ装置、または私たちを定義する染色体そのものなど 遺伝学。 これらはすべて、ニューロンの体細胞を構成する細胞質にあります。

最後に、神経細胞質内でも 細胞骨格を形成する線維状タンパク質が見られる. この細胞骨格はニューロンを形作るものであり、分子の輸送のためのメカニズムを提供します。

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2. 樹状突起

ニューロンを構成するもう1つの部分は樹状突起です。 この名前は 小さな枝の形で多数の拡張 それらは神経体から生まれ、その主な機能は刺激を受けて細胞に食物を提供することです。

これらの拡張機能はニューロンの末端として機能し、近くにある他のニューロンの活動電位を受け取り、それらを細胞体または細胞体にリダイレクトします。 さらに、その分岐した形状のために、これらに沿って樹状突起棘、シナプスが 生体電気インパルスの伝達を可能にする.

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3. アクソン

最後に、 軸索 それはニューロンの主な延長です(そして最大のものです)。 活動電位を細胞体から別のニューロンに輸送する役割を果たします.

この非常に長い伸長は、細胞体から、または場合によっては樹状突起から生じます。 中には、ニューロンのさまざまな生物が見られる特徴的な粘性物質である軸索原形質があります。

これらの軸索の主な特徴の1つは ミエリン鞘として知られている層で覆われている可能性があります、活動電位または電気刺激が伝達される速度を強化または促進することができます。

さらに、ニューロンは、軸索の長さ(ゴルジI型およびII型ニューロン)、またはそれらの形状(大脳皮質の錐体細胞)および プルキンエ細胞.

4. その他の神経要素

上記のニューロンの主要部分に加えて、これらが正しく機能するために非常に重要な他の粒子またはセクションがあります。 これらのパーツの一部は次のとおりです。

シュワン細胞

ニューロレモサイトとしても知られるこれらの細胞 末梢神経系のニューロンの軸索を並べる そしてそれらはミエリン鞘によって形成されます。

ミエリン鞘

上記のように、いくつかの軸索はミエリン層を持っています 長距離にわたる電気刺激の伝達を容易にします.

ランヴィエ絞輪

この概念は、ミエリン鞘に見られる小さな空間を指し、その主な目的は、電気インパルスが伝達される速度を高めることです。

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