Education, study and knowledge

アクソレンマ: ニューロンのこの部分は何ですか? また、ニューロンのこの部分にはどのような特徴がありますか?

ニューロンは基本的に私たちの神経系の機能単位であるため、非常に重要な細胞です。 他の細胞と同様に、それらはさまざまな部分で構成されています。 軸索とそれを覆う膜、軸索鞘.

次に、軸索鞘の主な特徴、その最も重要な部分、どのようなものであるかをさらに詳しく見ていきます。 それを構成する物質と構造の種類、およびそれが衝撃の伝達中にどのような重要性を獲得するか 非常に緊張している。

  • 関連記事: 「ニューロンの部分は何ですか?」

軸索鞘とは何ですか?

軸索鞘 軸索を取り囲む細胞膜の部分です. 神経膜のこの部分は、膜電位の維持を担当する細胞部分であるため、神経系にとって多様かつ重要な機能を果たします。 イオンチャネルを備えており、それを介してイオンを迅速に交換できます。 ニューロンの内外で、細胞膜の分極と脱分極を可能にします。 ニューロン。

一般的な用語での軸索

軸索鞘についてさらに詳しく説明する前に、軸索とは何か、つまり軸索鞘が覆う構造について少し見てみましょう。 軸索は、分岐がほとんどない細胞の延長部分です。、直角で、その経路全体にわたって直径が一定のままです。 軸索はニューロンごとに異なる直径と長さを持ち、厚さは 1 ~ 20 マイクロメートル、長さは 1 ミリメートルから 1 メートルの範囲です。

軸索を覆って保護する構造である軸索鞘に加えて、他の構造もあります。 軸索の細胞質媒体は軸索質と呼ばれます。 そして、他のタイプの真核細胞と同様に、細胞骨格、ミトコンドリア、神経伝達物質を含む小胞、および関連タンパク質を持っています。

軸索は、軸索錐体と呼ばれる三角形の構造として細胞体、つまりニューロンの本体から始まります。 これは、神経絶縁体の一種であるミエリン鞘を持たない最初のセグメントに続きます。 神経インパルスを効率的かつ迅速に伝達するために非常に重要です。 この最初の初期セグメントの後に主要セグメントが来ますが、これにはミエリン鞘がある場合とない場合があり、これによって有髄軸索または無髄軸索の形成が決定されます。

軸索鞘の説明と一般的な特徴

人体のすべての細胞は細胞膜で囲まれており、ニューロンも例外ではありません。 すでにコメントしたように、軸索は軸索に覆われており、残りの軸索と大きな違いはありません。 細胞膜は異なる分子に結合したリン脂質の二重層によって形成されているため、 タンパク質。

instagram story viewer

軸索鞘の特徴は、電位依存性イオンチャネルを持っていることです。、神経インパルスの伝達の基本です。 この構造には、ナトリウム (Na)、カリウム (K)、カルシウム (Ca) の 3 種類のイオン チャネルが見られます。 軸索鞘は、軸索初期部分 (AIS) とランビエ節という 2 つの主要なセクションに分けることができます。

1. 軸索の最初の部分

軸索の最初の部分は、 ニューロンの体細胞のすぐ近くにある高度に特殊化された膜領域.

軸索の最初の部分には、原形質膜の内側を覆う細粒物質の緻密な層があります。 同様の下層は、ランヴィエ結節の有髄軸索の原形質膜の下に見られます。

最初のセグメントは、樹状ではないものの、軸索負荷を伴うタンパク質が軸索に通過できるようにする、分子に対する一種の選択フィルターとして機能します。

2. ランビエノード

ランビエのノード 軸索膜を細胞外液にさらす長さわずか1マイクロメートルの隙間. それらは、有髄軸索の長さに沿って一定の間隔で発生する一種の中断のようなものです。

  • あなたは次のことに興味があるかもしれません: 「ランヴィエ結節:その正体とニューロンへの役割」

軸索鞘のおかげで神経インパルスはどのように伝達されるのでしょうか?

中枢神経系では、軸索は希突起膠細胞または有髄神経線維からのミエリンに囲まれていますが、末梢神経系では軸索が取り囲まれていることがあります。 シュワン細胞の細胞質突起(無髄線維)またはシュワン細胞自体のミエリン(有髄神経線維)に囲まれている PNS)

神経インパルス 神経系を通って流れる電流で、神経細胞膜の電圧を反転させます。. 非常に単純化すると、このプロセスが発生するたびに、軸索鞘が大きく関与する活動電位について話していることになります。 このプロセスは、軸索膜の組成中に内在性タンパク質などの特定の種類の高分子が含まれていない場合には起こりません。 これらの構造の中には、次のようなものがあります。

  • ナトリウム-カリウムポンプ: ナトリウムを細胞外培地に積極的に輸送し、カリウムと交換します。
  • 電圧に敏感なナトリウムチャネル: 膜電圧の反転を測定して、 Na+(ナトリウム)イオンの侵入により、膜の内部がますます膨張します。 ポジティブ。
  • 電位感受性カリウムチャネル: これらのチャネルの活性化により、細胞は元の状態に戻ります。 初期極性により、軸索環境内から K (カリウム) イオンが出てきます。 (軸索形成)。

神経インパルスは、電圧反転の連続波として無髄神経線維を通って軸索の末端ボタンに伝達されます。 このプロセスの速度は軸索の直径に比例し、1 ~ 100 m/s の間で変化します。. 有髄神経線維では、軸索はミエリン鞘で覆われています。 細胞膜の一連の層の重ね合わせ。細胞膜は細胞の一種の電気絶縁体として機能します。 軸索。

このミエリンは連続する細胞で構成されており、それらの間の各限界には、ランヴィエ結節に対応するミエリンのない一種のリングがあります。 軸索膜を横切るイオンの流れが起こるのはランビエ節です。 ランヴィエ結節のレベルでは、軸索鞘には高濃度の電位依存性ナトリウム チャネルが存在します。

参考文献:

  • 浜田、M. S.; コール、M. h. Q. (2015). 灰白質ニューロンの過剰興奮に関連するミエリン喪失および軸索イオンチャネルの適応。 ジャーナル オブ ニューロサイエンス 35(18):pp. 7272 - 7286. PMC 4420788。 PMID 25948275。 土井: 10.1523/JNEUROSCI.4747-14.2015。
  • モレノ=ベナビデス、C. (2017). Chapter 3: 軸索の超微細構造» Moreno Benavides、C; ベラスケス・トーレス、A; アマドール・ムニョス、D; ロペス・グスマン、S.編 末梢神経: 構造と機能。 コロンビア: ロサリオ大学、医学および健康科学のテキスト学部。
  • コール、M. スチュアート、G.J. (2012年)。 軸索初期セグメントにおける信号処理。 ニューロン (総説) 73 (2): 235-247。
  • トリアルハウ、L.C. (2014年)。 樹状突起から伸びる軸索: Cajalian の色合いを伴う系統発生的影響。 神経解剖学のフロンティア。 8: 133. 土井:10.3389/fnana.2014.00133。 PMC 4235383。 PMID 25477788。
  • ヤウ、K.W. (1976年)。 ヒルの中枢神経系における感覚ニューロンの受容野、形状、伝導ブロック。 生理学ジャーナル。 263 (3): 513–38. 土井: 10.1113/jphysiol.1976.sp011643。 PMC 1307715。 PMID 1018277。
  • ラリー・スクワイヤー (2013)。 基礎神経科学 (第 4 版)。 アムステルダム:エルゼビア/アカデミックプレス。 pp. 61–65. ISBN 978-0-12-385-870-2。

脳波(EEG):それは何であり、どのように使用されますか?

脳波という言葉は今日では未知のものではありません. 多くの人々は、医療目的であろうと研究目的であろうと、これまでにそれを持っていました。 そして、これが事実であるかどうかにかかわらず、映画、文学...

続きを読む

既視感:以前にすでに生きていた何かを生きるという奇妙な感覚

既視感:以前にすでに生きていた何かを生きるという奇妙な感覚

別の時にすでに経験したと思うことを経験したことがありますか? なじみのある場所にいましたが、なぜそれがあなたに知られているのか思い出せませんでしたか?似たようなことを感じた場合は、 既視感.デジ...

続きを読む

距離脳間コミュニケーションは可能ですか?

2人の個人がリモートで通信できる可能性はありますか? これは、SF映画でのみ肯定的な答えがあるように思われる質問です。 しかし 神経科学 科学的証拠によってますます支持されているこの可能性を研究...

続きを読む

instagram viewer