fisiologi

neuron

Neuron adalah sel-sel saraf yang ditakdirkan untuk pengeluaran dan pertukaran isyarat; oleh itu mereka mewakili unit fungsi sistem saraf, iaitu struktur terkecil yang dapat melaksanakan semua fungsi yang dimaksudkan.

Otak kita mengandungi kira-kira 100 bilion neuron, yang bervariasi dalam bentuk dan kedudukan tetapi mempunyai beberapa ciri. Keanehan utama menganggap pelanjutan panjang yang berlepas dari badan selular, yang disebut dendrit jika mereka menerima maklumat dan akson jika mereka memancarkannya.

Kebanyakan neuron dicirikan oleh tiga wilayah: badan selular (juga dipanggil pyrenophore, perikarion atau soma), dendrit dan akson (atau neuritis).

Walaupun dengan pengecualian yang sewajarnya, badan selular (soma) menyerupai mana-mana sel yang "standard" di dalam badan. Selalunya sfera (ganglia deria), pyramidal (korteks serebrum) atau stellate (motoneurons), badan sel mengandungi nukleus dan semua organel yang diperlukan untuk sintesis enzim dan molekul lain yang penting untuk kehidupan sel. Terutama dibangunkan ialah retikulum endoplasma kasar - kaya dengan ribosom yang diorganisasikan menjadi agregat yang dipanggil badan Nissl atau bahan tigroid - dan peralatan Golgi; mitokondria juga banyak.

Kedudukan soma bervariasi dari neuron ke neuron, seringkali ia adalah pusat dan biasanya mempunyai dimensi kecil, walaupun terdapat pengecualian.

Dendrites (dari dendrom, pokok) adalah cawangan nipis bentuk tubular, yang fungsi utamanya adalah untuk menerima isyarat masuk (afferent). Oleh itu, mereka adalah timbalan untuk melakukan rangsangan dari pinggir ke arah pusat atau soma (arah centripetal). Struktur ini menguatkan permukaan neuron, membolehkan ia berkomunikasi dengan banyak sel-sel saraf yang lain, kadang-kadang beberapa ribu. Juga untuk elemen selular ini tidak ada kekurangan pembolehubah; Sesetengah neurons, sebagai contoh, mempunyai hanya satu dendrit, sementara yang lain dicirikan oleh ramuan yang sangat rumit. Selain itu, permukaan dendrite boleh diperluaskan lagi oleh dendrit yang dipanggil dendritik (protrusion sitoplasma), di mana masing-masing axon dari neuron lain diambil kira. Dalam CNS, fungsi dendrit boleh menjadi lebih kompleks daripada yang dijelaskan; duri mereka, khususnya, boleh berfungsi sebagai petak yang berasingan, mampu bertukar isyarat dengan neuron lain; bukan secara kebetulan bahawa banyak duri ini mempunyai polyribosomes dan oleh itu dapat mensintesis protein mereka sendiri.

Akson adalah sejenis lanjutan, lampiran berbentuk tiub yang boleh melebihi satu meter panjang (seperti yang berlaku pada neuron yang mengawal otot sukarela) atau berhenti pada beberapa μm. Timbalan untuk penghantaran isyarat dari pusat ke pinggir (arah sentrifugal), akson secara amnya tunggal, tetapi mungkin menunjukkan kesan cagaran (yang berlepas dari soma di kejauhan) atau arborization terminal. Ciri terakhir ini, agak biasa, membolehkan akson untuk mengedarkan maklumat di destinasi yang berbeza pada masa yang sama. Oleh itu, biasanya, hanya ada satu axon bagi setiap sel syaraf dengan pelbagai cawangan yang membolehkan ia mempengaruhi neuron bersebelahan.

Akson sering dibalut dengan sarung lipid (sarung myelin atau myelin ), yang membantu mengasingkan dan melindungi gentian saraf, serta meningkatkan kelajuan penghantaran impuls (dari 1 m / s hingga 100 m / s, iaitu hampir 400 km / j). Akson myelinated biasanya terdapat pada saraf periferal (motor dan sensorik neuron), manakala neuron bukan myelinated didapati di otak dan saraf tunjang.

The myelin guina - disintesis oleh sel-sel Schwann dalam SNP dan oligodendrocytes dalam CNS - tidak merangkumi keseluruhan permukaan akson, tetapi meninggalkan beberapa titiknya yang ditemui, yang disebut Ranvier Nodes. Gangguan ini memaksa impuls elektrik untuk melompat dari satu simpul ke yang lain, mempercepatkan pemindahan mereka.

Serat saraf ditubuhkan oleh akson - yang merupakan struktur asas pengalihan impuls - dan oleh sarung (milinica atau amielinica) yang meliputinya.

Titik asal somatik axon dipanggil axonal crest (atau monticolo), sedangkan pada kebalikannya, kebanyakan neuron mempunyai bengkak, yang disebut akson (atau synaptic) butang (atau terminal), yang mengandungi mitokondria dan vesikel membran yang penting untuk operasi sinaps . Struktur yang kedua ini adalah titik sambungan antara butang sinaptik neuron dan sel-sel lain (saraf dan tidak saraf), bertanggungjawab untuk pemindahan dorongan saraf. Kebanyakan sinapsinya adalah kimia dan oleh itu melibatkan pembebasan, oleh butang aksonal, bahan tertentu yang dipanggil neurotransmitter dan disimpan dalam vesikel.

PERBEZAAN UTAMA ANTARA
ASSONIeDENDRITI
Mereka membawa maklumat itu dari badan selularMereka membawa maklumat kepada badan selular
Permukaan mereka licinTulang dendritik permukaan kasar
Secara amnya hanya ada satu

setiap sel

Terdapat umumnya banyak untuk setiap sel
Mereka tidak mempunyai ribosomMereka mempunyai ribosomes
Mereka boleh menjadi myelinatedMereka tidak myelinated
Mereka cawangan dari badan selMereka cawangan berhampiran badan sel

Akson mengandungi banyak mitokondria, neurotubul dan neurofilamen. Struktur yang kedua ini menyokong akson, yang kadang-kadang sangat panjang, dan membenarkan pengangkutan bahan di dalamnya. Walau bagaimanapun, sementara dendrite kaya dengan ribosom, ciri penting axons adalah ketiadaan badan Nissl, oleh itu ribosom dan retikulum endoplasma kasar. Atas sebab ini setiap protein yang ditakdirkan untuk akson mesti disintesis pada tahap sel sel neuron dan kemudian disampaikan ke arah itu. Trafik yang dipanggil aksonal (atau axonal) pengangkutan (atau aliran) - adalah penting untuk membekalkan butang sinaptik dengan enzim yang diperlukan untuk sintesis neurotransmitter.

Pengangkutan di sepanjang akson adalah dua hala: kebanyakannya berlaku dalam rasa anterograde, iaitu dari badan selular ke arah penghentian aksonal, manakala bagi komponen membran lama terminal sinaptik suatu pengangkutan retrograde berlaku, bertujuan untuk mengitar semula mereka.

Trafik ke hadapan berlaku pada dua kelajuan berbeza (pantas atau perlahan). Pengangkutan axon perlahan menyampaikan unsur-unsur dari pirenophore ke akson pada kelajuan 0.2-2.5 mm sehari; oleh sebab itu, ia terutama melibatkan komponen sitoskeletal dan komponen lain yang tidak dimakan dengan cepat oleh sel. Pengangkutan yang cepat, sebaliknya, menjejaskan vesikel rahsia, enzim metabolisme neurotransmitter dan mitokondria, yang meneruskan ke arah butang sinaptik pada kelajuan antara 5 dan 40 cm (400 mm) setiap hari.

Menurut borang itu, pelbagai jenis neuron boleh diiktiraf. Yang paling biasa adalah multipolar, iaitu, mereka mempunyai axon tunggal dan banyak dendrit (mereka biasanya adalah neuron yang mengawal otot rangka).

Neuron lain adalah bipolar, dengan akson dan dendrite, yang lain adalah unipolar, hanya menyampaikan axon. Terdapat juga beberapa anassonik, kurang akson yang jelas dan tipikal SSP, sementara pada tahap ganglia cerebro-spinal terdapat neuron pseudo-unipolar, yang dicirikan oleh aspek T yang berasal dari perpaduan akson tunggal dan satu-satunya dendrit, yang maka mereka pergi ke arah yang bertentangan.

Bergantung pada fungsi, neuron dapat dikelaskan kepada:

Neuron sensitif (sentuhan, visual, gustatory, dll): timbalan untuk menerima isyarat deria;

Interneurons: timbalan untuk integrasi isyarat;

Neuron motor: timbalan untuk penghantaran isyarat.

Neuron sensori (atau rasa) mengumpul maklumat sensori dari luar (neuron sensorik somatik) dan dari dalam badan (neural sensory pendengaran). Kedua-duanya tergolong dalam kategori neuron psuedo-unipolar; pyrenophore mereka sentiasa diletakkan di dalam ganglion (agregat badan selular) di luar SSP, manakala akson-saraf neuron (gentian aferen) ini dari reseptor ke sistem saraf pusat (lihat angka).

Neuron motor (atau motoneuron) kini akson (gentian efferen) yang bergerak dari sistem saraf pusat (yang bahan abu-abunya adalah soma) dan mencapai organ periferal. Mereka dibezakan dalam neuron motor somatik (untuk otot rangka) dan neuron effector visceral (untuk otot licin, jantung dan kelenjar).

Neuron bersekutu atau interneuron terdapat di SSP dan paling banyak. Mereka menganalisis rangsangan akal input dan menyelaraskan rangsangan yang keluar, dengan itu membolehkan MENGGUNAKAN respons saraf.