Ο ρόλος του άξονα στη λειτουργία του νευρικού συστήματος

Ο άξονας στην ανθρώπινη ανατομία είναι η συνδετική νευρική δομή. Συνδέει τα νευρικά κύτταρα με όλα τα όργανα και τους ιστούς, εξασφαλίζοντας έτσι την ανταλλαγή των παλμών σε όλο το σώμα.

Ο άξονας (από τον ελληνικό είναι ο άξονας) είναι μια εγκεφαλική ίνα, ένα μακρύ επιμηκυμένο θραύσμα ενός εγκεφαλικού κυττάρου (νευρώνα), μιας διαδικασίας ή νευρίτης, ένα τμήμα που μεταδίδει ηλεκτρικά σήματα σε απόσταση από το ίδιο το εγκεφαλικό κύτταρο (soma).

Ένα πλήθος νευρικών κυττάρων έχει μόνο μία διαδικασία. κύτταρα σε μικρές ποσότητες χωρίς ουδερίτες καθόλου.

Παρά το γεγονός ότι οι νευραξόνες των μεμονωμένων νευρικών κυττάρων είναι βραχείες, κατά κανόνα χαρακτηρίζονται από ένα πολύ σημαντικό μήκος. Για παράδειγμα, οι διαδικασίες των κινητικών νευρώνων του νωτιαίου μυελού που μεταδίδουν τους μύες του ποδιού μπορούν να είναι μέχρι και 100 εκατοστά. Η βάση όλων των νευραξόνων είναι ένα μικρό κομμάτι τριγωνικού σχήματος - ένα θόλο ουδέτερου - που διακλαδίζεται από το σώμα του ίδιου του νευρώνα. Το εξωτερικό προστατευτικό στρώμα του αξόνου ονομάζεται axolemma (από τον ελληνικό άξονα - τον άξονα + eilema - το κέλυφος) και η εσωτερική δομή του είναι axoplasm.

Ιδιότητες

Μια πολύ δραστική μεταφορά μικρών και μεγάλων μορίων παράλληλα πραγματοποιείται μέσω του σώματος του ουδέτερου. Μακρομόρια και οργανίδια, που σχηματίζονται στον ίδιο τον νευρώνα, κινούνται ομαλά κατά μήκος αυτής της διαδικασίας στα τμήματα του. Η ενεργοποίηση αυτής της κίνησης είναι προωθητικό ρεύμα (μεταφορά) προς τα εμπρός. Αυτό το ηλεκτρικό ρεύμα πραγματοποιείται με τρεις μεταφορές διαφορετικών ταχυτήτων:

  1. Ένα πολύ αδύναμο ρεύμα (με ρυθμό μερικών ml ανά ημέρα) μεταφέρει πρωτεΐνες και κλώνους από μονομερή ακτίνης.
  2. Το ρεύμα με τη μέση ταχύτητα μετακινεί τους κύριους σταθμούς ηλεκτροπαραγωγής του σώματος και το γρήγορο ρεύμα (η ταχύτητα του οποίου είναι 100 φορές περισσότερο) μετακινεί τα μικρά μόρια που περιέχονται στις φυσαλίδες που απαιτούνται για το τμήμα επικοινωνίας με άλλα κύτταρα τη στιγμή της επανάφρασης του σήματος.
  3. Παράλληλα με το ρεύμα που κινείται προς τα εμπρός, δρα ένα ανάδρομο ρεύμα (μεταφορά), το οποίο κινείται προς την αντίθετη κατεύθυνση (προς τον ίδιο τον νευρώνα) μερικά μόρια, συμπεριλαμβανομένου του υλικού που έχει κολλήσει με τη βοήθεια ενδοκυττάρωσης (συμπεριλαμβανομένων των ιών και των δηλητηριωδών ενώσεων).

Αυτό το φαινόμενο χρησιμοποιείται για τη μελέτη των προβολών των νευρώνων · για τον σκοπό αυτό, η οξείδωση των ουσιών χρησιμοποιείται παρουσία υπεροξειδίου ή άλλης σταθερής ουσίας, η οποία εισάγεται στην περιοχή της τοποθέτησης της συνάψεως και μετά από ένα ορισμένο χρόνο παρακολουθείται η κατανομή της. Οι κινητικές πρωτεΐνες που συνδέονται με το αξονικό ρεύμα περιέχουν μοριακούς κινητήρες (dynein) που μετακινούν διάφορα φορτία από τα εξωτερικά περιγράμματα του κυττάρου προς τον πυρήνα, χαρακτηριζόμενα από δράση ATPase, τοποθετημένη σε μικροσωληνάρια, και μοριακούς κινητήρες (kinesin) που μετακινούν διάφορα φορτία από τον πυρήνα στην περιφέρεια κυττάρων, σχηματίζοντας ένα προωθητικό ρεύμα πολλαπλασιασμού στον ουδέτερο.

Η ταυτότητα της τροφοδοσίας και της επέκτασης του αξόνου στο σώμα του νετρονίου είναι αναμφισβήτητη: όταν αφαιρεθεί ο άξονας, το περιφερειακό του τμήμα πεθαίνει και η αρχή παραμένει βιώσιμη.

Με κύκλο σε μικρό αριθμό μικρών, το συνολικό μήκος της διαδικασίας σε μεγάλα ζώα μπορεί να είναι ίσο με 100 cm ή περισσότερο (για παράδειγμα, κλάδοι που κατευθύνονται από τους νευρώνες του νωτιαίου μυελού στους βραχίονες ή στα πόδια).

Στην πλειοψηφία των εκπροσώπων των ασπόνδυλων ειδών, εμφανίζονται πολύ μεγάλες νευρικές διεργασίες με περιφέρεια εκατοντάδων μικρών (σε καλαμάρια έως 2-3 mm). Κατά κανόνα, αυτοί οι ουδέτεροι είναι υπεύθυνοι για τη μετάδοση παρορμήσεων στον μυϊκό ιστό, ο οποίος παρέχει ένα "σήμα για διαφυγή" (διείσδυση στο βουνό, γρήγορο κολύμπι κλπ.). Σε περίπτωση άλλων παρόμοιων παραγόντων, με αύξηση της περιφέρειας της διαδικασίας, προστίθεται η ταχύτητα μετάδοσης νευρικών σημάτων κατά μήκος του σώματός της.

Δομή

Τα περιεχόμενα του υποστρώματος του υλικού του νευρικού νάρθηκα -αξόπλασμα- είναι πολύ λεπτά νήματα - νευροϊνίδια και επιπροσθέτως μικροσωληνίσματα, ενεργειακά οργανίδια με τη μορφή κόκκων, το κυτταροπλασματικό δίκτυο, το οποίο εξασφαλίζει την παραγωγή και μεταφορά λιπιδίων και υδατανθράκων. Υπάρχουν δομές χωρίς κρέας και mezkotnye εγκεφάλου:

  • Το πνευμονικό κέλυφος (γνωστό και ως μυελίνη ή σμιλία) των ουδέτερων υπάρχει μόνο σε εκπροσώπους των ειδών σπονδυλωτών. Δημιουργείται από ειδικά λεμφοκύτταρα που "περιελίσσονται" πάνω στη διαδικασία (επιπλέον κύτταρα που σχηματίζονται κατά μήκος των ουδετέρων των νευρικών δομών της περιφέρειας), στη μέση των οποίων παραμένουν οι χώροι που δεν ασκούνται από τη θήκη του σπόρου, τη ζώνη Ranvier. Μόνο σε αυτές τις περιοχές υπάρχουν δυνητικά εξαρτώμενα κανάλια νατρίου και το δυναμικό της δραστηριότητας επανεμφανίζεται. Την ίδια στιγμή, το σήμα του εγκεφάλου κινείται σε μια σταδιακή δομή Millinic, η οποία αυξάνει σημαντικά την ταχύτητα της μετάφρασής της. Η ταχύτητα κίνησης του παλμού σε ουδέτερο με τη στρώση πολτού είναι 100 μέτρα ανά δευτερόλεπτο.
  • Οι ατέρμονοι αγωγοί είναι μικρότεροι σε μέγεθος από τους νετρίτες που παρέχονται από το πολωμένο κέλυφος, γεγονός που συμβάλλει στη δαπάνη στην ταχύτητα της μετάδοσης σήματος σε σύγκριση με τους πολωμένους κλάδους.

Στο σημείο της ενοποίησης του νευρώνα με το σώμα του ίδιου του νευρώνα, στα μεγαλύτερα κύτταρα με τη μορφή πυραμίδων του 5ου κελύφους του φλοιού, βρίσκεται μια ανύψωση αξόνων. Όχι πολύ καιρό πριν, υπήρχε μια υπόθεση ότι στο σημείο αυτό λαμβάνει χώρα ο μετασχηματισμός των μετασυνδεδεμένων δυνατοτήτων ενός νευρώνα σε νευρικά σήματα, αλλά αυτό το γεγονός δεν έχει αποδειχθεί με πειράματα. Η σταθεροποίηση των ηλεκτρικών δυνατοτήτων κατέληξε στο συμπέρασμα ότι το νευρικό σήμα είναι συγκεντρωμένο στο σώμα του ουδέτερου και πιο συγκεκριμένα στη ζώνη έναρξης,

50 μικρά από το ίδιο το νευρικό κύτταρο. Προκειμένου να διατηρηθεί η ισχύς της δραστηριότητας στην περιοχή εκκίνησης, είναι απαραίτητη μια μεγάλη ποσότητα διόδων νατρίου (μέχρι εκατό φορές, σε σχέση με τον ίδιο τον νευρώνα).

Πώς σχηματίζεται το άξονα

Η επιμήκυνση και η ανάπτυξη αυτών των διαδικασιών ενός νευρώνα παρέχεται από τη θέση της θέσης τους. Η επιμήκυνση των αξόνων καθίσταται δυνατή λόγω της παρουσίας φλογοπόδων μεταξύ τους, μεταξύ των οποίων τοποθετούνται, της ομοιότητας των αυλακώσεων, των μεμβρανοειδών σχηματισμών - lamelopodia. Τα φιλλοπώλια αλληλεπιδρούν ενεργά με τις κοντινές δομές, καθιστώντας το δρόμο τους προς το ύφασμα βαθύτερα, μετά το οποίο πραγματοποιείται η κατευθυντική επιμήκυνση των αξόνων.

Στην πραγματικότητα, τα filopodia θέτουν την κατεύθυνση μιας αύξησης του μήκους του νευρικού άξονα, καθορίζοντας την οριοθέτηση της οργάνωσης των ινών. Η συμμετοχή της φιλωπίας στην κατευθυντική επιμήκυνση των ουδετέρων επιβεβαιώθηκε σε ένα πρακτικό πείραμα με την εισαγωγή στα έμβρυα της κυτοχαλασίνης Β, η οποία καταστρέφει τα φλοπόντια. Ταυτόχρονα, οι άξονες των νευρώνων δεν έφτασαν στα κέντρα του εγκεφάλου.

Η παραγωγή ανοσοσφαιρίνης, η οποία βρίσκεται συχνά στη συμβολή των θέσεων ανάπτυξης του νευρικού συστήματος με νευρογλοιακά κύτταρα και, σύμφωνα με τις υποθέσεις ενός αριθμού επιστημόνων, αυτό το γεγονός προκαθορίζει την κατεύθυνση της επιμήκυνσης του αξόνου στη ζώνη διασταύρωσης. Αν αυτός ο παράγοντας συμβάλλει στην επιμήκυνση του νευρικού συστήματος, τότε η θειική χονδροϊτίνη, αντίθετα, επιβραδύνει την ανάπτυξη των ουδετέρων.

Axon (έκδοση MiG)

Ο Axon - (AX) - είναι ένας νεύρος, ένα μακρύ, επιμηκυμένο τμήμα ενός νευρικού κυττάρου (νευρώνας), μια διαδικασία ή νευρίτη, ένα στοιχείο που διεξάγει ηλεκτρικές παρορμήσεις μακριά από το σώμα του νευρώνα (soma).

Το δυναμικό δράσης του άξονα είναι ένα κύμα διέγερσης που κινείται κατά μήκος της βιολογικής μεμβράνης ενός ζωντανού κυττάρου με τη μορφή βραχυπρόθεσμης μεταβολής του δυναμικού της μεμβράνης σε ένα μικρό τμήμα του διεγερτικού κυττάρου (ένας νευρώνας, ως αποτέλεσμα του οποίου η εξωτερική επιφάνεια αυτού του τμήματος καθίσταται αρνητικά φορτισμένη σε σχέση με τα γειτονικά τμήματα της μεμβράνης, το δυναμικό δράσης είναι η φυσιολογική βάση για τη διεξαγωγή ενός νευρικού παλμού, για παράδειγμα το φωτεινό σήμα φωτοϋποδοχέων αμφιβληστροειδούς στον εγκέφαλο.

Το περιεχόμενο

Η δομή του νευρώνα [επεξεργασία]

  • RPE - RPE, επιθήλιο αμφιβληστροειδούς χρωστικής αμφιβληστροειδούς
  • OS - εξωτερικό τμήμα φωτοϋποδοχέων
  • IS - εσωτερικό τμήμα φωτοϋποδοχέων
  • ONL - Εξωτερική κοκκώδης στρώση - Εξωτερική πυρηνική στρώση
  • OPL - εξωτερικό στρώμα πλέγματος
  • INL - Εσωτερική πυρηνική στρώση
  • IPL - εσωτερικό στρώμα πλεξούδας
  • Στρώμα GC - γαγγλίου
  • Η μεμβράνη BM - Bruch
  • P - επιθηλιακά κύτταρα χρωστικής
  • R - ραχιαία ραβδιά
  • C - Κώνοι αμφιβληστροειδούς

Ο νευρώνας αποτελείται από έναν άξονα (βλ. Αξονας εικ. Α), το σώμα και αρκετούς δενδρίτες, ανάλογα με τον αριθμό των οποίων τα νευρικά κύτταρα χωρίζονται σε μονοπολική, διπολική, πολυπολική. Η μετάδοση νευρικών ερεθισμάτων εμφανίζεται από τους δενδρίτες (ή από το σώμα των κυττάρων) μέχρι τον άξονα. Αν ο άξονας στον νευρικό ιστό συνδέεται με το σώμα του επόμενου νευρικού κυττάρου, αυτή η επαφή ονομάζεται αξον-σωματική, με ντεντρίτες - αξοντο-δενδριτικά, με άλλο αξόνιο - αξον-αξονικό (ένας σπάνιος τύπος ένωσης στο ΚΝΣ συμμετέχει στην παροχή ανασταλτικών αντανακλαστικών).

Στη διασταύρωση του νευραξιδίου με το σώμα του νευρώνα υπάρχει ένας αξονικός τοίχος - αυτό είναι όπου το μετασυναπτικό δυναμικό του νευρώνα μετασχηματίζεται σε νευρικές ωθήσεις, που απαιτούν την κοινή εργασία νατρίου, ασβεστίου και τουλάχιστον τριών τύπων διαύλων καλίου.

Η διατροφή και η ανάπτυξη του άξονα εξαρτώνται από το σώμα του νευρώνα: όταν κόβεται ο άξονας, το περιφερειακό του τμήμα πεθαίνει και το κεντρικό τμήμα παραμένει βιώσιμο. Με διάμετρο πολλών μικρών, το μήκος του άξονα μπορεί να φτάσει 1 μέτρο ή περισσότερο σε μεγάλα ζώα (για παράδειγμα, άξονες που εκτείνονται από τους νευρώνες του νωτιαίου μυελού στα άκρα). Πολλά ζώα (καλαμάρια, ψάρια, annelids, phoronids, καρκινοειδή) έχουν γιγάντιους άξονες πάχους εκατοντάδων μικρών (έως 2-3 mm σε καλαμάρια). Συνήθως τέτοιοι νευρώνες είναι υπεύθυνοι για τη μεταφορά σημάτων στους μύες. παρέχοντας μια "απόκριση πτήσης" (νάρκωση, γρήγορη κολύμβηση κ.λπ.). Με άλλα πράγματα να είναι ίσα, με αύξηση στη διάμετρο του νευρικού άξονα, αυξάνεται η ταχύτητα μετάδοσης των νευρικών παλμών.

Στο πρωτόπλασμα του νευρικού άξονα -αξόπλασμα- υπάρχουν πολύ λεπτά νήματα - νευροϊνίδια, καθώς και μικροσωληνάρια, μιτοχόνδρια και ένα καλαμοσφαιρικό (ομαλό) ενδοπλασματικό δίκτυο. Ανάλογα με το αν οι άξονες καλύπτονται με τη μεμβράνη μυελίνης (κρέας) ή στερούνται από αυτήν, σχηματίζουν πολικές ή μη μόνιμες νευρικές ίνες.

Η θήκη μυελίνης των αξόνων βρίσκεται μόνο στα σπονδυλωτά. Αποτελείται από ειδικά κύτταρα Schwann "στριμμένα" στον άξονα, μεταξύ των οποίων παραμένουν οι περιοχές που είναι απαλλαγμένες από τη θήκη μυελίνης - οι παρεμβάσεις του Ranvier. Μόνο στις υποκλοπές υπάρχουν δυνητικά εξαρτώμενα κανάλια νατρίου και το δυναμικό δράσης επανεμφανίζεται. Σε αυτή την περίπτωση, ο νευρικός παλμός εξαπλώνεται σταδιακά μέσα από τις μυελινωμένες ίνες, που πολλές φορές αυξάνει την ταχύτητα της διάδοσης του.

Οι τερματικές περιοχές του άξονα - το τερματικό - κλάδος και η επαφή με άλλα νευρικά, μυϊκά ή αδενικά κύτταρα. Στο άκρο του άξονα υπάρχει το συναπτικό άκρο - το ακραίο τμήμα σε επαφή με το κύτταρο στόχο. Μαζί με τη συνοπτική μεμβράνη των κυττάρων-στόχων, το συναπτικό τερματικό σχηματίζει μια σύναψη. Ο ενθουσιασμός μεταδίδεται μέσω συνάψεων. [2]

Ανατομία [επεξεργασία]

Οι άξονες είναι στην πραγματικότητα οι κύριες γραμμές σήματος του νευρικού συστήματος, και σαν τους συνδέσμους βοηθούν να συνθέτουν νευρικές ίνες. Οι μεμονωμένοι άξονες είναι μικροσκοπικοί σε διάμετρο (συνήθως 1 μm σε διατομή), αλλά μπορούν να φτάσουν αρκετά μέτρα. Οι μακρύτεροι άξονες στο ανθρώπινο σώμα, όπως οι ισχιακοί νευρικοί νευρώνες, που εκτείνονται από τη σπονδυλική στήλη μέχρι το μεγάλο δάκτυλο. Αυτές οι ίνες ενός μόνο ισχιακού νευρικού κυττάρου μπορούν να αυξηθούν σε ένα μέτρο ή και περισσότερο. [3]

Στα σπονδυλωτά, οι άξονες πολλών νευρώνων καλύπτονται από τη μυελίνη, η οποία σχηματίζεται από δύο τύπους νευρογλοιακών κυττάρων: Κύτταρα Schwann που περιβάλλουν περιφερειακούς νευρώνες και ολιγοδενδροκύτταρα απομονώνοντας εκείνα του κεντρικού νευρικού συστήματος. Πάνω από μυελιωμένες νευρικές ίνες, τα κενά στο περίβλημα είναι γνωστά ως Ranvier κόμβοι συμβαίνουν σε ίσα διαστήματα. Η μυελίνωση έχει μια πολύ γρήγορη μέθοδο ηλεκτρικής διάδοσης μιας ώθησης που ονομάζεται διακοπτόμενη. Άξονες απομυελίνωσης, οι οποίες προκαλούν πολλές νευρολογικές ενδείξεις χαρακτηριστικές μιας ασθένειας που ονομάζεται πολλαπλή σκλήρυνση. Οι αξόνες ενός συγκεκριμένου κλάδου των νευρώνων, που αποτελούν την αξονική ιδιότητα, μπορούν να χωριστούν σε πολλά μικρότερα κλαδιά, που ονομάζονται τελοδέντρια. Σε αυτά διανέμονται ταυτόχρονα διακλαδισμένοι παλμοί για τη σηματοδότηση περισσότερων από ένα κελιών σε άλλο κύτταρο.

Φυσιολογία [επεξεργασία]

Η φυσιολογία μπορεί να περιγραφεί από το μοντέλο Hodgkin-Huxley, κοινό για τα σπονδυλωτά στις εξισώσεις Frankenhaeuser-Huxley. Οι ίνες των περιφερικών νεύρων μπορούν να ταξινομηθούν με βάση τις αγωγιμότητες αξονικής ταχύτητας, μυαλάση, μεγέθη ινών κλπ. Για παράδειγμα, υπάρχει αργή συγκράτηση χωρίς μυελίνη με ίνες και ταχύτερη συγκράτηση μυϊνωμένων ινών Αδ. Πιο εξελιγμένο μαθηματικό μοντέλο βρίσκεται σε εξέλιξη σήμερα. [4] Υπάρχουν διάφοροι τύποι αισθήσεων - όπως οι μοτοσικλέτες. Άλλες ίνες που δεν αναφέρονται στο υλικό - για παράδειγμα, ίνες του αυτόνομου νευρικού συστήματος

Λειτουργία κινητήρα [επεξεργασία]

Ο πίνακας παρουσιάζει τους κινητικούς νευρώνες που έχουν δύο τύπους ινών:

Το Axon αντιπροσωπεύει

Οι περισσότεροι νευρώνες έχουν μόνο έναν αξόνιο. πολύ λίγοι έχουν άξονες καθόλου. Ο άξονας είναι μια διαδικασία κυλινδρικού σχήματος, το μήκος και η διάμετρος του οποίου ποικίλει ανάλογα με τον τύπο του νευρώνα. Αν και οι άξονες ορισμένων νευρώνων είναι σύντομοι, συνήθως έχουν πολύ σημαντικό μήκος. Για παράδειγμα, οι νευραξόνες των κινητικών κυττάρων του νωτιαίου μυελού, οι οποίοι τροφοδοτούν τους μύες του ποδιού, μπορούν να φθάσουν σε μήκος 100 εκατοστών.

Η αρχή όλων των αξόνων είναι το κοντό τμήμα της πυραμιδοειδούς μορφής, του ανατολικού άξονα, που συνήθως ξεφεύγει από το περικάρσιο. Η μεμβράνη πλάσματος του νευραξονίου είναι γνωστή ως άξονας (άξονας - άξονας + eilema - κέλυφος) και το περιεχόμενό της ως αξοπλάσμα.

Στους νευρώνες από τους οποίους φεύγει ο άξονας του θηκαριού της μυελίνης, υπάρχει ένα ειδικό τμήμα ανάμεσα στο ανάχωμα του νάρθηκα και στο σημείο στο οποίο αρχίζει η μυελίνωση, το αρχικό τμήμα. Είναι ο τόπος όπου λαμβάνει χώρα η αλγεβρική άθροιση των διαφόρων διεγερτικών και ανασταλτικών παρορμήσεων που φθάνουν στον νευρώνα, με αποτέλεσμα να λαμβάνεται απόφαση για το εάν το δυναμικό δράσης ή το νευρικό παλμό θα διαδοθούν ή όχι.

Είναι γνωστό ότι διάφοροι τύποι διαύλων ιόντων εντοπίζονται στο αρχικό τμήμα και είναι πολύ σημαντικοί για τη δημιουργία ηλεκτρικών μεταβολών δυναμικού που αποτελούν ένα δυναμικό δράσης. Σε αντίθεση με τους δενδρίτες, ο άξονας έχει σταθερή διάμετρο και κλαδιά πολύ ασθενώς. Μερικές φορές ο άξονας αμέσως μετά την έξοδο του από το κυτταρικό σώμα σχηματίζει ένα κλάδο που επιστρέφει στην περιοχή σώματος του νευρικού στοιχείου. Όλα τα αξονικά κλαδιά είναι γνωστά ως παράπλευρα κλαδιά.

Το κυτταρόπλασμα του νευρικού συστήματος (axoplasm) περιέχει μιτοχόνδρια, μικροσωληνάρια, νευροεμφυτεύματα και έναν αριθμό δεξαμενών του επιθηλιακού ενδοπλασματικού δικτύου (aEPS). Η απουσία πολυριβοσωμάτων και κοκκώδους ενδοπλασματικού δικτύου (GRPS) υποδηλώνει ότι η διατήρηση της ζωής του νυχτερινού εξαρτάται από το περικαρυόν. Όταν κόβεται ένας άξονας, το περιφερειακό του τμήμα υφίσταται εκφυλισμό και πεθαίνει.
Ο άξονας είναι μια πολύ ενεργή αμφίδρομη μεταφορά μικρών και μεγάλων μορίων.

Μακρομόρια και οργανίδια, τα οποία συντίθενται στο κυτταρικό σώμα του νευρώνα, μεταφέρονται συνεχώς κατά μήκος του αξόνου στα τερματικά του. Ο μηχανισμός αυτής της μεταφοράς είναι το πρόωρο ρεύμα (μεταφορά).

Το όψιμο ρεύμα εκτελείται με τρεις διαφορετικές ταχύτητες. Το αργό ρεύμα (με ρυθμό πολλών χιλιοστών την ημέρα) μεταφέρει πρωτεΐνες και νημάτια ακτίνης. Το ρεύμα ενδιάμεσης ταχύτητας μεταφέρει τα μιτοχόνδρια και το γρήγορο ρεύμα (το οποίο είναι 100 φορές ταχύτερο) μεταφέρει ουσίες που περιέχονται στα κυστίδια που χρειάζονται στον ακροδέκτη του άξονα κατά τη διάρκεια της μετάδοσης ενός νευρικού παλμού.

Ταυτόχρονα με το πρόδρομο ρεύμα υπάρχει ένα ανάδρομο ρεύμα (μεταφορά), το οποίο μεταφέρει στην αντίθετη κατεύθυνση (προς το κυτταρικό σώμα) μερικά μόρια, συμπεριλαμβανομένου του υλικού που παγιδεύεται από την ενδοκύτωση (συμπεριλαμβανομένων των ιών και των τοξινών). Αυτή η διαδικασία χρησιμοποιείται για να μελετήσει τις προβολές των νευρώνων, για τις οποίες η υπεροξειδάση ή άλλος δείκτης εγχέεται στην περιοχή των ακροφυσίων του αξόνου και μετά από λίγο εντοπίζεται η κατανομή της.

Οι κινητικές πρωτεΐνες που σχετίζονται με το αξονικό ρεύμα περιλαμβάνουν τη δινεϊνη, μια πρωτεΐνη με δραστικότητα ΑΤΡάσης που υπάρχει σε μικροσωληνάρια (που συνδέονται με το οπισθοδρομικό ρεύμα) και ATPase μικροσωληνίσκου ενεργοποιημένη με κινησίνη, η οποία προσκολλάται στις φυσαλίδες και παρέχει ένα πρόδρομο ρεύμα στον άξονα.

Αξόν

Axon (άξονας Ελλάδας - άξονας) - νευρίτης, αξονικός κύλινδρος, διαδικασία νευρικών κυττάρων μέσω της οποίας τα νευρικά ερεθίσματα πηγαίνουν από το κυτταρικό σώμα (soma) σε νευρικά όργανα και άλλα νευρικά κύτταρα.

Ο νευρώνας αποτελείται από έναν άξονα, το σώμα και αρκετούς δενδρίτες, ανάλογα με τον αριθμό των οποίων τα νευρικά κύτταρα χωρίζονται σε μονοπολική, διπολική, πολυπολική. Η μετάδοση του νευρικού παλμού λαμβάνει χώρα από τους δενδρίτες (ή από το σώμα των κυττάρων) στον άξονα και στη συνέχεια μεταφέρεται το δυναμικό δράσης που δημιουργείται από το αρχικό τμήμα του νευρικού συστήματος στους δενδρίτες [1]. Αν ο άξονας στον νευρικό ιστό συνδέεται με το σώμα του επόμενου νευρικού κυττάρου, αυτή η επαφή ονομάζεται αξον-σωματική, με δενδρίτες - αξοντο-δενδριτικά, με άλλο αξόνιο - αξον-αξονικό (σπάνιο είδος ένωσης στο ΚΝΣ).

Στη διασταύρωση του νευραξιδίου με το σώμα του νευρώνα στα μεγαλύτερα πυραμιδικά κύτταρα του 5ου στρώματος του φλοιού, υπάρχει ένα ανάχωμα του νάρθηκα. Προηγουμένως υποτίθεται ότι γίνεται μετασχηματισμός του μετασυναπτικού δυναμικού του νευρώνα σε νευρικές παλμώσεις, αλλά πειραματικά δεδομένα δεν το επιβεβαίωσαν. Η καταγραφή των ηλεκτρικών δυνατοτήτων αποκάλυψε ότι ο νευρικός παλμός δημιουργείται στον ίδιο τον άξονα, δηλαδή στον αρχικό τομέα σε απόσταση

50 μικρά από το σώμα του νευρώνα [2]. Για να δημιουργηθεί ένα δυναμικό δράσης στο αρχικό τμήμα του αξόνου, απαιτείται αυξημένη συγκέντρωση διαύλων νατρίου (μέχρι εκατό φορές σε σύγκριση με το σώμα του νευρώνα [3]).

Η διατροφή και η ανάπτυξη του άξονα εξαρτώνται από το σώμα του νευρώνα: όταν κόβεται ο άξονας, το περιφερειακό του τμήμα πεθαίνει και το κεντρικό τμήμα παραμένει βιώσιμο. Με διάμετρο λίγων μικρών, το μήκος του αξόνου μπορεί να φτάσει 1 μέτρο ή περισσότερο σε μεγάλα ζώα (για παράδειγμα, άξονες που εκτείνονται από τους νευρώνες του νωτιαίου μυελού στα άκρα). Σε πολλά ζώα (καλαμάρια, ψάρια, annelids, phoronids, καρκινοειδή) υπάρχουν γιγαντοί άξονες πάχους εκατοντάδων μικρών (έως 2-3 mm σε καλαμάρια). Συνήθως, τέτοιοι νευραξόνες είναι υπεύθυνοι για τη μεταφορά σημάτων στους μύες, παρέχοντας μια «απόκριση πτήσης» (τράβηγμα σε αυλάκι, γρήγορη κολύμβηση κλπ.). Με άλλα πράγματα να είναι ίσα, με αύξηση στη διάμετρο του νευρικού άξονα, αυξάνεται η ταχύτητα μετάδοσης των νευρικών παλμών.

Στο πρωτόπλασμα του νευρικού άξονα -αξόπλασμα- υπάρχουν πολύ λεπτά νήματα - νευροϊνίδια, καθώς και μικροσωληνάρια, μιτοχόνδρια και ένα καλαμοσφαιρικό (ομαλό) ενδοπλασματικό δίκτυο. Ανάλογα με το αν οι άξονες καλύπτονται με τη μεμβράνη μυελίνης (κρέας) ή στερούνται από αυτήν, σχηματίζουν πολικές ή μη μόνιμες νευρικές ίνες.

Η θήκη μυελίνης των αξόνων βρίσκεται μόνο στα σπονδυλωτά. Δημιουργείται από ειδικά κύτταρα Schwann "στριμμένα" στον άξονα (στο κεντρικό νευρικό σύστημα, ολιγοδενδροκύτταρα), μεταξύ των οποίων οι περιοχές που είναι απαλλαγμένες από τη θήκη της μυελίνης παραμένουν παρεμποδισμένες από τον Ranvier. Μόνο στις υποκλοπές υπάρχουν δυνητικά εξαρτώμενα κανάλια νατρίου και το δυναμικό δράσης επανεμφανίζεται. Σε αυτή την περίπτωση, ο νευρικός παλμός εξαπλώνεται σταδιακά μέσα από τις μυελινωμένες ίνες, που πολλές φορές αυξάνει την ταχύτητα της διάδοσης του. Η ταχύτητα μετάδοσης σήματος μέσω κελύφους μυελίνης με επικάλυψη με άξονα φθάνει τα 100 μέτρα ανά δευτερόλεπτο. [4]

Οι ομαλοί άξονες είναι μικρότερου μεγέθους από τους νευραξόνες που καλύπτονται με θήκη μυελίνης, γεγονός που αντισταθμίζει τις απώλειες στην ταχύτητα της διάδοσης του σήματος σε σύγκριση με τους πολωμένους άξονες.

Οι τερματικές περιοχές του άξονα - το τερματικό - κλάδος και η επαφή με άλλα νευρικά, μυϊκά ή αδενικά κύτταρα. Στο άκρο του άξονα υπάρχει το συνοπτικό τερματικό - το τερματικό τμήμα του τερματικού που έρχεται σε επαφή με το κύτταρο στόχο. Μαζί με τη συνοπτική μεμβράνη των κυττάρων-στόχων, το συναπτικό τερματικό σχηματίζει μια σύναψη. Ο ενθουσιασμός μεταδίδεται μέσω συνάψεων.

Αξόν

Ένας νευρώνας αποτελείται από έναν αξόνιο, ένα σώμα και αρκετούς δενδρίτες,

Ο Axon είναι μια νευρική ίνα, ένα μακρύ, επιμηκυσμένο τμήμα ενός νευρικού κυττάρου (νευρώνα), μια διαδικασία ή νευρίτη, ένα στοιχείο που διεξάγει ηλεκτρικές παλμώσεις μακριά από το σώμα του νευρώνα (soma).

Το περιεχόμενο

Επεξεργασία Δομής Neuron

Ο νευρώνας αποτελείται από έναν άξονα, το σώμα και αρκετούς δενδρίτες, ανάλογα με τον αριθμό των οποίων τα νευρικά κύτταρα χωρίζονται σε μονοπολική, διπολική, πολυπολική. Η μετάδοση νευρικών ερεθισμάτων εμφανίζεται από τους δενδρίτες (ή από το σώμα των κυττάρων) μέχρι τον άξονα. Αν ο άξονας στον νευρικό ιστό συνδέεται με το σώμα του επόμενου νευρικού κυττάρου, αυτή η επαφή ονομάζεται αξον-σωματική, με ντεντρίτες - αξοντο-δενδριτικά, με άλλο αξόνιο - αξον-αξονικό (ένας σπάνιος τύπος ένωσης στο ΚΝΣ συμμετέχει στην παροχή ανασταλτικών αντανακλαστικών).

Στη διασταύρωση του νευραξιδίου με το σώμα του νευρώνα υπάρχει ένας αξονικός τοίχος - αυτό είναι όπου το μετασυναπτικό δυναμικό του νευρώνα μετασχηματίζεται σε νευρικές ωθήσεις, που απαιτούν την κοινή εργασία νατρίου, ασβεστίου και τουλάχιστον τριών τύπων διαύλων καλίου.

Η διατροφή και η ανάπτυξη του άξονα εξαρτώνται από το σώμα του νευρώνα: όταν κόβεται ο άξονας, το περιφερειακό του τμήμα πεθαίνει και το κεντρικό τμήμα παραμένει βιώσιμο. Με διάμετρο πολλών μικρών, το μήκος του άξονα μπορεί να φτάσει 1 μέτρο ή περισσότερο σε μεγάλα ζώα (για παράδειγμα, άξονες που εκτείνονται από τους νευρώνες του νωτιαίου μυελού στα άκρα). Πολλά ζώα (καλαμάρια, ψάρια, annelids, phoronids, καρκινοειδή) έχουν γιγάντιους άξονες πάχους εκατοντάδων μικρών (έως 2-3 mm σε καλαμάρια). Συνήθως τέτοιοι νευρώνες είναι υπεύθυνοι για τη μεταφορά σημάτων στους μύες. παρέχοντας μια "απόκριση πτήσης" (νάρκωση, γρήγορη κολύμβηση κ.λπ.). Με άλλα πράγματα να είναι ίσα, με αύξηση στη διάμετρο του νευρικού άξονα, αυξάνεται η ταχύτητα μετάδοσης των νευρικών παλμών.

Στο πρωτόπλασμα του νευρικού άξονα -αξόπλασμα- υπάρχουν πολύ λεπτά νήματα - νευροϊνίδια, καθώς και μικροσωληνάρια, μιτοχόνδρια και ένα καλαμοσφαιρικό (ομαλό) ενδοπλασματικό δίκτυο. Ανάλογα με το αν οι άξονες καλύπτονται με τη μεμβράνη μυελίνης (κρέας) ή στερούνται από αυτήν, σχηματίζουν πολικές ή μη μόνιμες νευρικές ίνες.

Η θήκη μυελίνης των αξόνων βρίσκεται μόνο στα σπονδυλωτά. Αποτελείται από ειδικά κύτταρα Schwann "στριμμένα" στον άξονα, μεταξύ των οποίων παραμένουν οι περιοχές που είναι απαλλαγμένες από τη θήκη μυελίνης - οι παρεμβάσεις του Ranvier. Μόνο στις υποκλοπές υπάρχουν δυνητικά εξαρτώμενα κανάλια νατρίου και το δυναμικό δράσης επανεμφανίζεται. Σε αυτή την περίπτωση, ο νευρικός παλμός εξαπλώνεται σταδιακά μέσα από τις μυελινωμένες ίνες, που πολλές φορές αυξάνει την ταχύτητα της διάδοσης του.

Οι τερματικές περιοχές του άξονα - το τερματικό - κλάδος και η επαφή με άλλα νευρικά, μυϊκά ή αδενικά κύτταρα. Στο άκρο του άξονα υπάρχει το συναπτικό άκρο - το ακραίο τμήμα σε επαφή με το κύτταρο στόχο. Μαζί με τη συνοπτική μεμβράνη των κυττάρων-στόχων, το συναπτικό τερματικό σχηματίζει μια σύναψη. Ο ενθουσιασμός μεταδίδεται μέσω συνάψεων. [1]

Ανατομία Επεξεργασία

Οι άξονες είναι στην πραγματικότητα οι κύριες γραμμές σήματος του νευρικού συστήματος, και σαν τους συνδέσμους βοηθούν να συνθέτουν νευρικές ίνες. Οι μεμονωμένοι άξονες είναι μικροσκοπικοί σε διάμετρο (συνήθως 1 μm σε διατομή), αλλά μπορούν να φτάσουν αρκετά μέτρα. Οι μακρύτεροι άξονες στο ανθρώπινο σώμα, όπως οι ισχιακοί νευρικοί νευρώνες, που εκτείνονται από τη σπονδυλική στήλη μέχρι το μεγάλο δάκτυλο. Αυτές οι ίνες ενός μόνο ισχιακού νευρικού κυττάρου μπορούν να αυξηθούν σε ένα μέτρο ή και περισσότερο. [2]

Στα σπονδυλωτά, οι άξονες πολλών νευρώνων καλύπτονται από τη μυελίνη, η οποία σχηματίζεται από δύο τύπους νευρογλοιακών κυττάρων: Κύτταρα Schwann που περιβάλλουν περιφερειακούς νευρώνες και ολιγοδενδροκύτταρα απομονώνοντας εκείνα του κεντρικού νευρικού συστήματος. Πάνω από μυελιωμένες νευρικές ίνες, τα κενά στο περίβλημα είναι γνωστά ως Ranvier κόμβοι συμβαίνουν σε ίσα διαστήματα. Η μυελίνωση έχει μια πολύ γρήγορη μέθοδο ηλεκτρικής διάδοσης μιας ώθησης που ονομάζεται διακοπτόμενη. Άξονες απομυελίνωσης, οι οποίες προκαλούν πολλές νευρολογικές ενδείξεις χαρακτηριστικές μιας ασθένειας που ονομάζεται πολλαπλή σκλήρυνση. Οι αξόνες ενός συγκεκριμένου κλάδου των νευρώνων, που αποτελούν την αξονική ιδιότητα, μπορούν να χωριστούν σε πολλά μικρότερα κλαδιά, που ονομάζονται τελοδέντρια. Σε αυτά διανέμονται ταυτόχρονα διακλαδισμένοι παλμοί για τη σηματοδότηση περισσότερων από ένα κελιών σε άλλο κύτταρο.

Φυσιολογία Επεξεργασία

Η φυσιολογία μπορεί να περιγραφεί από το μοντέλο Hodgkin-Huxley, κοινό για τα σπονδυλωτά στις εξισώσεις Frankenhaeuser-Huxley. Οι ίνες των περιφερικών νεύρων μπορούν να ταξινομηθούν με βάση τις αγωγιμότητες αξονικής ταχύτητας, μυαλάση, μεγέθη ινών κλπ. Για παράδειγμα, υπάρχει αργή συγκράτηση χωρίς μυελίνη με ίνες και ταχύτερη συγκράτηση μυϊνωμένων ινών Αδ. Πιο εξελιγμένο μαθηματικό μοντέλο βρίσκεται σε εξέλιξη σήμερα. Υπάρχουν διάφοροι τύποι αισθήσεων - όπως οι μοτοσικλέτες. Άλλες ίνες που δεν αναφέρονται στο mateoial - για παράδειγμα, οι ίνες του αυτόνομου νευρικού συστήματος

Λειτουργία προώθησης Επεξεργασία

Ο πίνακας παρουσιάζει τους κινητικούς νευρώνες που έχουν δύο τύπους ινών:

Σημασία λέξης laquoaxon

  • Ένας άξονας είναι ένας νευρίτης (μακρά κυλινδρική διαδικασία ενός νευρικού στοιχείου), κατά μήκος του οποίου τα νευρικά ερεθίσματα μετακινούνται από το κυτταρικό σώμα (soma) σε νευρικά όργανα και άλλα νευρικά κύτταρα.

Κάθε νευρώνας αποτελείται από έναν άξονα, το σώμα (περίκαρυον) και αρκετούς δενδρίτες, ανάλογα με τον αριθμό των οποίων τα νευρικά κύτταρα χωρίζονται σε μονοπολική, διπολική ή πολυπολική. Η μετάδοση των νευρικών ερεθισμάτων εμφανίζεται από τους δενδρίτες (ή από το σώμα των κυττάρων) έως τον άξονα και στη συνέχεια το δημιουργούμενο δυναμικό δράσης από το αρχικό τμήμα του νευρικού συστήματος μεταφέρεται πίσω στους δενδρίτες. Αν ο άξονας στον νευρικό ιστό συνδέεται με το σώμα του επόμενου νευρικού κυττάρου, αυτή η επαφή ονομάζεται αξον-σωματική, με δενδρίτες - αξοντο-δενδριτικά, με άλλο αξόνιο - αξον-αξονικό (σπάνιο είδος ένωσης στο ΚΝΣ).

Οι τερματικές περιοχές του άξονα - το τερματικό - κλάδος και η επαφή με άλλα νευρικά, μυϊκά ή αδενικά κύτταρα. Στο άκρο του άξονα υπάρχει το συνοπτικό τερματικό - το τερματικό τμήμα του τερματικού που έρχεται σε επαφή με το κύτταρο στόχο. Μαζί με τη συνοπτική μεμβράνη των κυττάρων-στόχων, το συναπτικό τερματικό σχηματίζει μια σύναψη. Ο ενθουσιασμός μεταδίδεται μέσω συνάψεων.

Κάνοντας το χάρτη λέξεων καλύτερα μαζί

Γεια σας! Το όνομά μου είναι Lampobot, είμαι ένα πρόγραμμα υπολογιστή που βοηθά να κάνω έναν χάρτη λέξεων. Ξέρω πώς να μετράει τέλεια, αλλά εξακολουθώ να μην καταλαβαίνω πώς λειτουργεί ο κόσμος σας. Βοήθησέ με να το καταλάβω!

Σας ευχαριστώ! Σίγουρα θα μάθω να διακρίνω τα κοινά λόγια από εξαιρετικά εξειδικευμένες λέξεις.

Πόσο κατανοητή και κοινή λέξη Pushkinist (ουσιαστικό):

Κόσμος Ψυχολογίας

Κύριο μενού

Αξόν

AXON

Ο άξονας (από τον ελληνικό άξονα Αξόν) είναι η μόνη διαδικασία του νευρικού κυττάρου (νευρώνα) που διεξάγει νευρικές παλμώσεις από το κυτταρικό σώμα σε τελεστές ή άλλους νευρώνες. Τετ Φλοιός του εγκεφάλου, Εγκεφάλου, Νευρικό σύστημα, Σύναψη.

Μεγάλη εγκυκλοπαίδεια στην ψυχιατρική. Zhmurov V.A.

Axon (άξονας του άξονα) - μια μακρά διαδικασία νευρικών ινών που προέρχεται από το σώμα του νευρικού κυττάρου. Χρησιμοποιείται για τη μεταφορά δυναμικών δράσης από το σώμα ενός νευρώνα σε άλλους νευρώνες και εκτελεστικά όργανα, για παράδειγμα, μυς.

Λεξικό των ψυχιατρικών όρων. V.M. Bleicher, Ι.ν. Crook

καμία έννοια και ερμηνεία της λέξης

Νευρολογία Πλήρες επεξηγηματικό λεξικό. Nikiforov A.S.

Ένας άξονας είναι μια διαδικασία ενός νευρώνα κατά μήκος του οποίου οι παλμοί των νεύρων κατευθύνονται σε άλλους νευρώνες ή σε νευρωμένους ιστούς.

Το αντανακλαστικό Axon είναι ένα αντανακλαστικό, στο σχηματισμό του τόξου του οποίου συμμετέχουν αναστομώσεις μεταξύ περιφερικών νεύρων. Μέσω του αντανακλαστικού αξόνων, συγκεκριμένα, μπορούν να πραγματοποιηθούν οι λειτουργικές συνδέσεις μεταξύ των εσωτερικών οργάνων και των αγγείων.

Λεξικό της Ψυχολογίας της Οξφόρδης

Ένα νεύρο είναι μια διαδικασία των νευρικών ινών που πηγαίνει από το κυτταρικό σώμα ενός νευρώνα, το οποίο χρησιμεύει για τη μεταφορά των δυναμικών δράσης από το κυτταρικό σώμα σε άλλους παρακείμενους νευρώνες ή τελεστές, όπως οι μύες.

μακροπρόθεσμου τομέα

Ένα αντανακλαστικό αξόνων είναι ένα αντανακλαστικό στο οποίο αναστομώσεις μεταξύ περιφερικών νεύρων συμμετέχουν στο σχηματισμό του τόξου. Μέσω του αντανακλαστικού αξόνων, συγκεκριμένα, μπορούν να γίνουν λειτουργικές συνδέσεις μεταξύ των εσωτερικών οργάνων και των αγγείων.

Άξονας λέξης

Word Axon με αγγλικά γράμματα (μεταγραφή) - akson

Η λέξη axon αποτελείται από 5 γράμματα: α

Η έννοια της λέξης axon. Τι είναι ένα άξονα;

Axon (άξονας Ελλάδας - άξονας) - νευρίτης, αξονικός κύλινδρος, διαδικασία νευρικών κυττάρων μέσω της οποίας τα νευρικά ερεθίσματα πηγαίνουν από το κυτταρικό σώμα (soma) σε νευρικά όργανα και άλλα νευρικά κύτταρα. Ο νευρώνας αποτελείται από έναν άξονα, το σώμα και αρκετούς δενδρίτες.

Axon (άξονας Axon) - νευρίτης, αξονικός κύλινδρος, διαδικασία του νευρικού κυττάρου, κατά μήκος της οποίας τα νευρικά ερεθίσματα πηγαίνουν από το κυτταρικό σώμα στα νευρικά όργανα και άλλα νευρικά κύτταρα.

Μεγάλο γλωσσάριο ανθρωπολογίας. - 2001

Axon - επιμήκης ανάπτυξη του κυτταροπλάσματος των νευρώνων. Axon: - που περιβάλλεται από κύτταρα oligodendroglia. - μπορεί να διακλαδώνει, να σχηματίζει εξασφαλίσεις και τερματικά. - προσαρμοσμένο για διέγερση.

AXON (τώρα Aisne), παραπόταμος του Oise. Σε αυτό το rѣki, ανάμεσα στο Laonom και Reims, ο J. Caesar κατασκηνώθηκε στις 57, πολεμώντας με τους Βέλγους. Το Ruka ήταν στο πίσω μέρος του και...

Στρατιωτική Εγκυκλοπαίδεια. - 1911-1914

ACSONS, Άξονες, 4-άνθρακα ξύλινες στήλες, στις οποίες γράφτηκαν οι νόμοι του Σόλωνα. Από την εποχή του Εφιάλτη, στέκονταν στην αγορά και μπορούσαν να στραφούν σε άξονες. Σύμφωνα με τον Αριστοτέλη (Πλούτωνα 25), ονομάζονταν επίσης κύρβες...

Κλασικές αρχαιότητες. - 2007

Το αντανακλαστικό Axon, αντανακλαστική αντίδραση, πραγματοποιήθηκε, σε αντίθεση με το πραγματικό αντανακλαστικό, χωρίς τη συμμετοχή των κεντρικών νευρικών μηχανισμών. Όταν Α.-. διέγερση στο τελικό περιφερικό νεύρο...

Ένα αντανακλαστικό αξόνων είναι ένα αντανακλαστικό που εκτελείται κατά μήκος των κλάδων του νευρικού συστήματος χωρίς τη συμμετοχή του σώματος του νευρώνα. Το αντανακλαστικό τόξο του αντανακλαστικού αξόνων δεν περιέχει συνάψεις και σωμάτια νευρώνων.

Το AXON-REFLEX, μια φυτική αντίδραση, στην οποία κόβεται ο ενθουσιασμός από τον υποδοχέα στον τελεστή, περνά μέσα από τη διακλάδωση του νευρώνα ενός νευρώνα. Εκτελείται χωρίς τη συμμετοχή του γ. n γ. Δείτε επίσης Reflex.

Κτηνιατρικό εγκυκλοπαιδικό λεξικό. - 1981

AXONE (AXONE) Σκόνη για την παρασκευή διαλύματος για το in / in και στο λάδι των εισαγωγών 1 fl. κεφτριαξόνη (με τη μορφή άλατος νατρίου) 1 g 1 g - φιάλες (1) - συσκευασίες από χαρτόνι.

Εγχειρίδιο των φαρμάκων "Vidal"

Μάχη στον άξονα

Η μάχη στο Akson - η μάχη μεταξύ των Belgae υπό την ηγεσία του ηγέτη των συνόδων Galba και των οκτώ ρωμαϊκών λεγεών Julius Caesar, η οποία έλαβε χώρα το 57 π.Χ. ε. στον ποταμό αξόνιο. Την άνοιξη του 57 π.Χ. ε. Ο Caesar με 8 λεγεώνες πήγε στα βόρεια.

Η δομή του νευρώνα: άξονες και δενδρίτες

Το πιο σημαντικό στοιχείο στο νευρικό σύστημα είναι ένα νευρικό κύτταρο ή ένας απλός νευρώνας. Πρόκειται για μια συγκεκριμένη μονάδα νευρικού ιστού που εμπλέκεται στη μετάδοση και στην πρωτογενή επεξεργασία πληροφοριών, καθώς επίσης και ως ο κύριος δομικός σχηματισμός στο κεντρικό νευρικό σύστημα. Κατά κανόνα, τα κύτταρα έχουν καθολικές αρχές δομής και περιλαμβάνουν, εκτός από το σώμα, και περισσότερους νευρώνες νευρώνων και δενδριτών.

Γενικές πληροφορίες

Οι νευρώνες του κεντρικού νευρικού συστήματος είναι τα πιο σημαντικά στοιχεία σε αυτόν τον τύπο ιστού · είναι σε θέση να επεξεργάζονται, να μεταδίδουν και επίσης να δημιουργούν πληροφορίες με τη μορφή συνηθισμένων ηλεκτρικών παλμών. Ανάλογα με τη λειτουργία των νευρικών κυττάρων είναι:

  1. Υποδοχέας, ευαίσθητο. Το σώμα τους βρίσκεται στους αισθητήριους κόμβους των νεύρων. Αντιλαμβάνονται σήματα, μετατρέπουν τα σε παρορμήσεις και τα μεταδίδουν στο κεντρικό νευρικό σύστημα.
  2. Ενδιάμεση, συνεταιριστική. Τοποθετείται στο κεντρικό νευρικό σύστημα. Επεξεργάζονται πληροφορίες και συμμετέχουν στην ανάπτυξη ομάδων.
  3. Κινητήρας. Τα σώματα βρίσκονται στο ΚΝΣ και στους βλαστικούς κόμβους. Στείλτε ώθηση στα σώματα εργασίας.

Συνήθως, έχουν στη δομή τους τρεις χαρακτηριστικές δομές: το σώμα, τον άξονα, τους δενδρίτες. Κάθε ένα από αυτά τα μέρη εκτελεί έναν συγκεκριμένο ρόλο, ο οποίος θα συζητηθεί αργότερα. Οι δενδρίτες και οι νευραξόνες είναι τα πιο σημαντικά στοιχεία που εμπλέκονται στη διαδικασία συλλογής και μετάδοσης πληροφοριών.

Νευρώνες νευρώνες

Οι άξονες είναι οι μακρύτερες διεργασίες, το μήκος των οποίων μπορεί να φτάσει αρκετά μέτρα. Η κύρια λειτουργία τους είναι η μεταφορά πληροφοριών από το σώμα του νευρώνα σε άλλα κύτταρα του κεντρικού νευρικού συστήματος ή των μυϊκών ινών, στην περίπτωση των κινητικών νευρώνων. Κατά κανόνα, οι άξονες καλύπτονται με μια ειδική πρωτεΐνη που ονομάζεται μυελίνη. Αυτή η πρωτεΐνη είναι ένας μονωτής και συμβάλλει στην αύξηση της ταχύτητας της μετάδοσης πληροφοριών κατά μήκος των νευρικών ινών. Κάθε άξονας έχει μια χαρακτηριστική κατανομή μυελίνης, η οποία παίζει σημαντικό ρόλο στη ρύθμιση του ρυθμού μετάδοσης κωδικοποιημένων πληροφοριών. Οι άξονες των νευρώνων είναι συνήθως ενιαίοι, οι οποίοι συνδέονται με τις γενικές αρχές λειτουργίας του κεντρικού νευρικού συστήματος.

Αυτό είναι ενδιαφέρον! Το πάχος των αξόνων σε καλαμάρια φθάνει τα 3 mm. Συχνά οι διαδικασίες πολλών ασπόνδυλων είναι υπεύθυνες για τη συμπεριφορά κατά τη διάρκεια του κινδύνου. Η αύξηση της διαμέτρου επηρεάζει την ταχύτητα αντίδρασης.

Κάθε άξονας τελειώνει με τους λεγόμενους τερματικούς κλάδους - συγκεκριμένους σχηματισμούς που μεταδίδουν απευθείας το σήμα από το σώμα σε άλλες δομές (νευρώνες ή μυϊκές ίνες). Κατά κανόνα, οι τερματικοί κλάδοι σχηματίζουν συνάψεις - ειδικές δομές στον νευρικό ιστό που παρέχουν τη διαδικασία της μεταφοράς πληροφοριών χρησιμοποιώντας διάφορες χημικές ουσίες ή νευροδιαβιβαστές.

Το χημικό είναι ένα είδος μεσολαβητή που συμμετέχει στην ενίσχυση και διαμόρφωση της μετάδοσης των παρορμήσεων. Τα τερματικά κλαδιά είναι μικρές διακλαδώσεις του αξόνου μπροστά από την προσκόλλησή του σε άλλο νευρικό ιστό. Αυτό το δομικό χαρακτηριστικό επιτρέπει τη βελτιωμένη μετάδοση σήματος και συμβάλλει στην αποτελεσματικότερη λειτουργία του συνόλου του κεντρικού νευρικού συστήματος σε συνδυασμό.

Ξέρατε ότι ο ανθρώπινος εγκέφαλος αποτελείται από 25 δισεκατομμύρια νευρώνες; Μάθετε για τη δομή του εγκεφάλου.

Μάθετε για τις λειτουργίες του εγκεφαλικού φλοιού εδώ.

Neuron Dendrites

Οι δενδριώτες των νευρώνων είναι πολλαπλές νευρικές ίνες που δρουν ως συλλέκτες πληροφοριών και τις μεταδίδουν απευθείας στο σώμα των νευρικών κυττάρων. Τις περισσότερες φορές, το κύτταρο έχει ένα πυκνά διακλαδισμένο δίκτυο δενδριτικών διεργασιών, το οποίο μπορεί να βελτιώσει σημαντικά τη συλλογή πληροφοριών από το περιβάλλον.

Οι πληροφορίες που λαμβάνονται μετατρέπονται σε ηλεκτρική ώθηση και εξαπλώνεται μέσω του δενδριτίου εισέρχεται στο σώμα του νευρώνα, όπου υφίσταται προεπεξεργασία και μπορεί να μεταδοθεί περαιτέρω κατά μήκος του αξόνου. Κατά κανόνα, οι δενδρίτες αρχίζουν με τις συνάψεις - ειδικοί σχηματισμοί που ειδικεύονται στη μετάδοση πληροφοριών μέσω των νευροδιαβιβαστών.

Είναι σημαντικό! Η διακλάδωση δενδριτικών δένδρων επηρεάζει τον αριθμό παλμών εισόδου που λαμβάνονται από τον νευρώνα, γεγονός που επιτρέπει την επεξεργασία μεγάλου αριθμού πληροφοριών.

Οι δενδριτικές διεργασίες είναι πολύ διακλαδισμένες, σχηματίζουν ένα ολόκληρο πληροφοριακό δίκτυο, επιτρέποντας στο κύτταρο να λαμβάνει μια μεγάλη ποσότητα δεδομένων από τα γύρω κύτταρα και άλλους ιστικούς σχηματισμούς.

Ενδιαφέρουσες Η ανθοφορία της δενδριτικής έρευνας πραγματοποιείται το 2000, η ​​οποία χαρακτηρίζεται από ταχεία πρόοδο στον τομέα της μοριακής βιολογίας.

Το σώμα ή το σύμβολο του νευρώνα είναι η κεντρική οντότητα, η οποία είναι ο τόπος συλλογής, επεξεργασίας και περαιτέρω διαβίβασης οποιασδήποτε πληροφορίας. Κατά κανόνα, το κυτταρικό σώμα διαδραματίζει σημαντικό ρόλο στην αποθήκευση οποιωνδήποτε δεδομένων, καθώς και στην εφαρμογή τους μέσω της δημιουργίας μιας νέας ηλεκτρικής ώθησης (που συμβαίνει στο νευραξονικό κρημνό).

Το σώμα είναι η θέση αποθήκευσης του πυρήνα των νευρικών κυττάρων, η οποία διατηρεί το μεταβολισμό και τη δομική ακεραιότητα. Επιπλέον, υπάρχουν και άλλα κυτταρικά οργανίδια στο σοoma: μιτοχόνδρια - που παρέχουν ολόκληρο τον νευρώνα με ενέργεια, το ενδοπλασματικό δίκτυο και τη συσκευή Golgi, τα οποία είναι εργοστάσια για την παραγωγή διαφόρων πρωτεϊνών και άλλων μορίων.

Η πραγματικότητά μας δημιουργεί έναν εγκέφαλο. Όλα τα ασυνήθιστα γεγονότα για το σώμα μας.

Η υλική δομή της συνείδησης μας είναι ο εγκέφαλος. Διαβάστε περισσότερα εδώ.

Όπως αναφέρθηκε παραπάνω, το σώμα των νευρικών κυττάρων περιέχει ένα αξονικό ανάχωμα. Αυτό είναι ένα ειδικό μέρος του soma, ικανή να παράγει μια ηλεκτρική ώθηση που μεταδίδεται στον άξονα, και μέσα από αυτό για να το στόχο του: αν ένας μυς, παίρνει ένα σήμα σχετικά με τη μείωση, εάν ένα άλλο νευρώνα, οδηγεί στην διαβίβαση οποιασδήποτε πληροφορίας. Διαβάστε επίσης.

Ο νευρώνας είναι η σημαντικότερη δομική και λειτουργική μονάδα στο έργο του κεντρικού νευρικού συστήματος, η οποία εκτελεί όλες τις κύριες λειτουργίες του: τη δημιουργία, αποθήκευση, επεξεργασία και περαιτέρω μετάδοση πληροφοριών που κωδικοποιούνται σε νευρικές παλμώσεις. Οι νευρώνες διαφέρουν σημαντικά στο μέγεθος και το σχήμα του soma, στον αριθμό και στη φύση της διακλάδωσης των νευρώνων και των δενδριτών, καθώς και στα χαρακτηριστικά της κατανομής της μυελίνης στις διεργασίες τους.

Αξόν

Ένας άξονας είναι ένας νευρίτης (μακρά κυλινδρική διαδικασία ενός νευρικού στοιχείου), κατά μήκος του οποίου τα νευρικά ερεθίσματα μετακινούνται από το κυτταρικό σώμα (soma) σε νευρικά όργανα και άλλα νευρικά κύτταρα.

Κάθε νευρώνας αποτελείται από έναν άξονα, το σώμα (περίκαρυον) και αρκετούς δενδρίτες, ανάλογα με τον αριθμό των οποίων τα νευρικά κύτταρα χωρίζονται σε μονοπολική, διπολική ή πολυπολική. Η μετάδοση του νευρικού παλμού λαμβάνει χώρα από τους δενδρίτες (ή από το σώμα των κυττάρων) έως τον άξονα και στη συνέχεια μεταφέρεται το δυναμικό δράσης που δημιουργείται από το αρχικό τμήμα του νευρικού συστήματος στους δενδρίτες [1]. Αν ο άξονας στον νευρικό ιστό συνδέεται με το σώμα του επόμενου νευρικού κυττάρου, αυτή η επαφή ονομάζεται αξον-σωματική, με δενδρίτες - αξοντο-δενδριτικά, με άλλο αξόνιο - αξον-αξονικό (σπάνιο είδος ένωσης στο ΚΝΣ).

Οι τερματικές περιοχές του άξονα - το τερματικό - κλάδος και η επαφή με άλλα νευρικά, μυϊκά ή αδενικά κύτταρα. Στο άκρο του άξονα υπάρχει το συνοπτικό τερματικό - το τερματικό τμήμα του τερματικού που έρχεται σε επαφή με το κύτταρο στόχο. Μαζί με τη συνοπτική μεμβράνη των κυττάρων-στόχων, το συναπτικό τερματικό σχηματίζει μια σύναψη. Ο ενθουσιασμός μεταδίδεται μέσω συνάψεων.

Το περιεχόμενο

Η διατροφή και η ανάπτυξη του άξονα εξαρτώνται από το σώμα του νευρώνα: όταν κόβεται ο άξονας, το περιφερειακό του τμήμα πεθαίνει και το κεντρικό τμήμα παραμένει βιώσιμο.

Με διάμετρο λίγων μικρών, το μήκος του αξόνου μπορεί να φτάσει 1 μέτρο ή περισσότερο σε μεγάλα ζώα (για παράδειγμα, άξονες που εκτείνονται από τους νευρώνες του νωτιαίου μυελού στα άκρα).

Πολλά ασπόνδυλα (καλαμάρια, annelids, phoronids, καρκινοειδή) έχουν γιγάντιους άξονες πάχους εκατό μικρών (μέχρι και 2-3 mm σε καλαμάρια). Συνήθως, τέτοιοι νευραξόνες είναι υπεύθυνοι για τη μεταφορά σημάτων στους μύες, παρέχοντας μια «απόκριση πτήσης» (τράβηγμα σε αυλάκι, γρήγορη κολύμβηση κλπ.). Με άλλα πράγματα να είναι ίσα, με αύξηση στη διάμετρο του νευρικού άξονα, αυξάνεται η ταχύτητα μετάδοσης των νευρικών παλμών.

Στο πρωτόπλασμα του νευρικού άξονα -αξόπλασμα- υπάρχουν πολύ λεπτά νήματα - νευροϊνίδια, καθώς και μικροσωληνάρια, μιτοχόνδρια και ένα καλαμοσφαιρικό (ομαλό) ενδοπλασματικό δίκτυο. Ανάλογα με το αν οι άξονες καλύπτονται με τη μεμβράνη μυελίνης (κρέας) ή στερούνται από αυτήν, σχηματίζουν πολικές ή μη μόνιμες νευρικές ίνες.

Η θήκη μυελίνης των αξόνων βρίσκεται μόνο στα σπονδυλωτά. Δημιουργείται από ειδικά κύτταρα Schwann "στριμμένα" στον άξονα (στο κεντρικό νευρικό σύστημα, ολιγοδενδροκύτταρα), μεταξύ των οποίων οι περιοχές που είναι απαλλαγμένες από τη θήκη της μυελίνης παραμένουν παρεμποδισμένες από τον Ranvier. Μόνο στις υποκλοπές υπάρχουν δυνητικά εξαρτώμενα κανάλια νατρίου και το δυναμικό δράσης επανεμφανίζεται. Σε αυτή την περίπτωση, ο νευρικός παλμός εξαπλώνεται σταδιακά μέσα από τις μυελινωμένες ίνες, που πολλές φορές αυξάνει την ταχύτητα της διάδοσης του. Η ταχύτητα μετάδοσης σήματος μέσω κελύφους μυελίνης με επικάλυψη με άξονα φθάνει τα 100 μέτρα ανά δευτερόλεπτο. [2]

Οι ομαλοί άξονες είναι μικρότεροι σε μέγεθος από τους νευραξόνες που καλύπτονται με θήκη μυελίνης, γεγονός που αντισταθμίζει την απώλεια της ταχύτητας διάδοσης του σήματος σε σύγκριση με τους πολωμένους άξονες.

Στη διασταύρωση του νευράξονα προς το σώμα του νευρώνα στις μεγαλύτερες πυραμιδικών κυττάρων του 5ου στρώματος του φλοιού είναι αξονική λοφίσκο. Προηγουμένως υποτίθεται ότι γίνεται μετασχηματισμός του μετασυναπτικού δυναμικού του νευρώνα σε νευρικές παλμώσεις, αλλά πειραματικά δεδομένα δεν το επιβεβαίωσαν. Η καταγραφή των ηλεκτρικών δυνατοτήτων αποκάλυψε ότι ο νευρικός παλμός δημιουργείται στον ίδιο τον άξονα, δηλαδή στον αρχικό τομέα σε απόσταση

50 μικρά από το σώμα του νευρώνα [3]. Για να δημιουργηθεί ένα δυναμικό δράσης στο αρχικό τμήμα του αξόνου, απαιτείται αυξημένη συγκέντρωση διαύλων νατρίου (έως και εκατό φορές σε σύγκριση με το σώμα του νευρώνα [4]).

Θα Ήθελα Για Την Επιληψία