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신경 사망: 그것이 무엇이며 왜 발생합니까?

모든 뉴런 우리 몸에는 생명주기가 있습니다. 그들은 형성되고, 살고, 기능을 수행하고 마침내 죽고 대체됩니다. 사실, 그것은 신체의 다른 시스템에서 끊임없이 발생하는 것입니다.

그러나 신경계는 성인이 되면 새로운 뉴런이 거의 생성되지 않는 특별한 경우입니다. 그리고 우리가 이미 가지고 있는 것들은 영원히 살지 않을 것입니다. 조금씩 그리고 다른 이유로 그들은 퇴화되어 죽을 것입니다. 그 때문이다 이 기사에서 우리는 신경 세포의 죽음과 그것이 발생하는 두 가지 주요 과정에 대해 이야기할 것입니다..

신경 죽음이란 무엇입니까?

신경 세포의 죽음이라는 개념은 이름 자체에서 알 수 있듯이 세포 뉴런으로 알려진 신경 세포. 이것은 세포가 더 이상 정보를 전송하는 기능을 수행할 수 없다는 사실과 같은 일련의 광범위한 영향을 포함합니다. 결과적으로 세포의 수, 면적 및 기능에 따라 뇌의 효율성이 감소하거나 기능이 상실됩니다. 죽은).

그러나 이에 국한되지 않고 뉴런의 죽음이 이웃 세포에 영향을 미칠 수 있다는 것이기도 하다. 일반적으로 시스템에 의해 제거될 수 있지만 잔류물이 시스템에 남아 시스템의 정상적인 기능을 방해할 수도 있습니다. 뇌.

뉴런이 죽는 과정은 원인에 따라 크게 다를 수 있습니다., 뿐만 아니라 그 죽음의 결과. 일반적으로 신경 세포 사멸에는 두 가지 주요 유형이 있는 것으로 간주됩니다. 하나는 세포 자체 또는 세포 사멸에 의해 자연적으로 생성되고 손상 또는 괴사에 의해 생성됩니다.

프로그래밍된 신경 세포 사멸: 세포자멸사

일반적으로 우리는 뉴런의 죽음을 부정적인 것으로 간주하는 경향이 있습니다. 실제로 성인기에 한 번 새로운 뉴런이 생성되지는 않습니다(일부 영역이 생성되는 곳에서 발견되었지만 있다 신경발생). 그러나 신경 세포의 죽음이 항상 부정적인 것은 아니며 사실 우리의 발달 전반에 걸쳐 프로그래밍되는 특정 순간도 있습니다. 우리는 세포 사멸에 대해 이야기하고 있습니다.

아폽토시스는 그 자체로 신체 세포의 예정된 죽음입니다, 불필요한 재료를 제거하여 발전시킬 수 있습니다. 그것은 몸에 (일반적으로) 유익하고 다음과 같은 역할을 하는 세포 사멸입니다. 자신을 개발하거나 가능한 손상 및 질병(병이 있는 세포 또는 해로운). 이 과정은 에너지를 생산해야 하는 특징이 있으며 ATP(세포가 에너지를 얻는 물질인 아데노신 삼인산)가 없으면 수행할 수 없습니다.

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뇌 수준에서 이것은 특히 높은 비율의 환자가 사망하는 신경 또는 시냅스 가지치기 시 발생합니다. 시스템을 보다 효율적으로 구성할 수 있도록 첫 몇 년 동안 개발된 뉴런입니다. 충분히 강한 시냅스를 형성하지 않는 뉴런은 규칙적으로 사용되지 않기 때문에 죽습니다. 그리고 가장 자주 사용되는 것들은 남아 있습니다. 이것은 정신적 자원과 가용 에너지의 사용에 있어 우리의 성숙과 증가된 효율성을 허용합니다. 세포자멸사도 발생하는 또 다른 시간은 노화 동안이지만, 이 경우 결과는 기능의 점진적인 손실을 생성합니다.

신경 세포 사멸의 과정에서 세포 자체가 생화학적 신호를 생성합니다(양성 유도에 의해 수용체가 막 수용체 그들은 음성 또는 미토콘드리아 유도에 의해 특정 물질에 결합합니다. apoptotic enzymes의 활성)을 응축시켜 세포질, 세포막, 세포핵을 붕괴시키고 변형시킵니다. DNA를 조각내십시오. 마지막으로, 소교세포는 죽은 뉴런의 잔해를 식세포화하고 제거하여 뇌의 정상적인 기능을 방해하지 않습니다.

apoptosis의 특별한 유형은 anoikis라고 불립니다., 세포가 세포외 기질 물질과의 접촉을 상실하여 결국 의사소통할 수 없어 죽음을 초래합니다.

괴사: 부상으로 인한 사망

그러나 신경 세포의 죽음은 시스템의 효율성을 개선하기 위한 방법으로 미리 프로그래밍된 방식으로 발생하지 않습니다. 또한 부상, 감염 또는 중독과 같은 외부 원인으로 인해 사망할 수도 있습니다.. 이러한 유형의 세포 사멸을 괴사라고 합니다.

신경 괴사는 일반적으로 유해한 외부 요인의 영향으로 인한 신경 세포의 죽음입니다. 이 신경 세포의 죽음은 대부분 피험자에게 해롭습니다. 그것은 수동적인 신경 세포 죽음이기 때문에 에너지의 사용을 필요로 하지 않습니다. 뉴런은 손상으로 인해 균형이 깨지고 삼투 조절을 상실하여 세포막을 파괴하고 내용물을 방출합니다. 이러한 유해는 다양한 증상을 유발할 수 있는 염증 반응을 일으키는 것이 일반적입니다. apoptosis에서 일어나는 것과는 반대로, microglia가 세포를 삼키지 못할 가능성이 있습니다. 제대로 죽은 상태, 작업에 방해가 될 수 있는 잔해 규범적인. 그리고 시간이 지남에 따라 식균 작용을 하지만 제거하더라도 신경 회로를 방해하는 섬유 조직의 흉터를 남기는 경향이 있습니다.

세포 사멸 과정에서 ATP 손실이 있는 경우에도 괴사가 나타날 수 있음을 염두에 두는 것이 중요합니다. 시스템은 세포 사멸을 생성하기 위해 에너지가 필요하기 때문에 에너지가 부족하면 정상적인 방법으로 신경 세포가 죽을 수 없습니다. 문제의 뉴런이 죽더라도 프로세스를 완료할 수 없는 것으로 미리 프로그래밍되어 있어 문제의 죽음이 괴사.

신경 괴사는 여러 원인으로 발생할 수 있습니다. 그 모습은 저산소증이나 무산소증과 같은 과정 전에 일반적입니다., 뇌혈관 사고, 머리 부상 또는 감염. 흥분독성에 의한 신경세포의 죽음도 잘 알려져 있는데, 신경세포의 과도한 영향으로 신경세포가 죽는다. 글루타메이트 (뇌 활동의 주요 흥분제), 일부 약물 과다 복용 또는 약물 중독에서 발생합니다.

치매 및 신경계 장애에서 신경 세포 사망의 영향

우리는 많은 상황에서 신경 세포의 죽음을 관찰할 수 있지만 모든 상황이 임상적인 것은 아닙니다. 그러나 치매와 신경세포 사망의 관계에서 최근에 발견된 현상은 강조할 가치가 있습니다.

우리가 나이가 들면서 우리의 뉴런은 우리와 함께 그렇게 하며 평생 동안 죽습니다. 소교세포는 신경계를 보호하고 죽은 뉴런의 잔해를 삼키는 역할을 합니다. (아폽토시스 과정을 통해) 기능이 상실되더라도 뇌는 정상적인 노화의 한계 내에서 건강하게 유지되는 경향이 있습니다.

그러나 최근 연구에 따르면 알츠하이머병 자체와 같은 치매 환자나 간질 환자의 경우 미세아교세포 죽은 세포를 삼키는 기능을 발휘하지 못하고 주변 조직에 염증을 일으키는 잔해를 남깁니다. 이것은 뇌의 질량이 손실되더라도 여전히 남아 있는 흉터 조직이 있음을 의미합니다. 축적되면 나머지 뇌의 성능이 점차 저하되어 더 큰 사망을 촉진합니다. 신경.

더 많은 데이터를 얻고 결과를 위조하기 위해 반복해야 하는 최근의 실험이지만 이러한 데이터는 신경계가 악화되어 신경 세포 파괴를 완화하고 장기적으로 오늘날까지 질병을 막을 수 있는 더 나은 전략과 치료법을 수립할 수 있습니다. 불치의.

참고 문헌:

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