学習成果

  • ニューロンの構造成分の機能を一覧表示し、記述する
  • ニューロンの四つの主要なタイプのニューロンを一覧表示し、記述する

一般的な実験室のハエ、ショウジョウバエmelanogasterの神経系は、約100,000個のニューロンを含み、ロブスターと同じ数である。 この数は、マウスでは75万人、タコでは300万人と比較しています。 人間の脳は約86億のニューロンを含んでいます。, これらの非常に異なる数字にもかかわらず、これらの動物の神経系は、基本的な反射から、食べ物を見つけたり、仲間を求愛するなどのより複雑な行動まで、同じ行動の多くを制御します。 ニューロンが互いに、また他のタイプのセルと伝達し合う機能はこれらの行動すべての下にあります。

ほとんどのニューロンは同じ細胞成分を共有しています。 さまざまなタイプのニューロンは、機能的役割に関連するサイズや形状が異なります。,

ニューロンの部分

他の細胞と同様に、各ニューロンは、核、滑らかで粗い小胞体、ゴルジ装置、ミトコンドリア、および他の細胞成分を含む細胞体(または ニューロンはまた、ニューロン通信を可能にする電気信号を受信および送信するための図1に示す独特の構造を含んでいます。 樹状突起は、シナプスと呼ばれる特殊な接合部で他のニューロンからのメッセージを受信するために細胞体から離れて伸びる木のような構造です。, 一部のニューロンは樹状突起を持たないが、いくつかのタイプのニューロンは複数の樹状突起を持つ。 樹状突起は、樹状突起と呼ばれる小さな突起を有することができ、シナプス接続の可能性のある表面積をさらに増加させる。

図1. ニューロンは、核やミトコンドリアなど、他の多くの細胞に共通する細胞小器官を含む。 それらはまた、樹状突起および軸索を含むより特殊な構造を有する。

シグナルが樹状突起によって受信されると、そのシグナルは受動的に細胞体に移動します。, 細胞体は特殊な構造、複数のシナプスからの信号を統合し、細胞体と軸索との間の接合部として機能する軸索ヒロックが含まれています。 軸索は、統合された信号を軸索終端と呼ばれる特殊な終端部に伝播する管状構造である。 これらの端末は、他のニューロン、筋肉、または標的器官に順番にシナプスします。 軸索末端で放出される化学物質は、信号がこれらの他の細胞に伝達されることを可能にする。 ニューロンは通常、一つまたは二つの軸索を持っていますが、いくつかのニューロンは、網膜のamacrine細胞のように、任意の軸索を含まない。, いくつかの軸索はミエリンで覆われており、軸索を下って電気信号の散逸を最小限に抑え、伝導速度を大幅に増加させる絶縁体として機能します。 ヒトの運動ニューロンからの軸索は、背骨の基部からつま先までのメーターと同じくらい長くすることができるので、この絶縁は重要です。 ミエリン鞘は実際にはニューロンの一部ではありません。 ミエリンはグリア細胞によって産生される。 軸索に沿って、ミエリン鞘に周期的な隙間がある。 これらのギャップはRanvierのノードと呼ばれ、軸索に沿って移動するとき信号が”再充電される”サイトです。,

単一のニューロンは単独では機能しないことに注意することが重要です—ニューロンコミュニケーションは、ニューロンがお互いに(および筋肉細胞のような他の細胞と)つながることに依存します。 樹状突起から単一ニューロンが受け取るシナプスからの連絡その他多くの神経細胞となる。 例えば、小脳のプルキンエ細胞からの樹状突起は、200,000個の他のニューロンからの接触を受けると考えられている。

練習問題

次のステートメントのどれが偽ですか?

  1. 相馬は神経細胞の細胞体である。,ミエリン鞘は樹状突起に絶縁層を提供する。
  2. ミエリン鞘は樹状突起に絶縁層を提供する。
  3. 軸索は、相馬からターゲットに信号を運びます。
  4. 樹状突起は相馬に信号を運ぶ。
答えを表示

ステートメントbはfalseです。

ニューロンの種類

ニューロンにはさまざまな種類があり、与えられたニューロンの機能的役割はその構造に密接に依存しています。, 図2に示すニューロンに示されているように、神経系のさまざまな部分(および種間)に見られるニューロンの形状とサイズの驚くべき多様性があります。

図2. 神経系全体のニューロンのサイズと形状には大きな多様性があります。 例としては、(a)大脳皮質からの錐体細胞、(b)小脳皮質からのプルキンエ細胞、および(c)嗅上皮および嗅球からの嗅細胞が挙げられる。,

多くの定義されたニューロン細胞のサブタイプがありますが、ニューロンは大きく四つの基本的なタイプに分かれています:単極性、双極性、多極性、および偽 図3に示すことを基本的なニューロンの種類です。 単極性ニューロンは、相馬から離れて延びる唯一の構造を持っています。 これらのニューロンは脊椎動物には見られませんが、筋肉や腺を刺激する昆虫には見られます。 双極性ニューロンは、一つの軸索と一つの樹状突起が相馬から伸びています。, バイポーラニューロンの例は、光に敏感である光受容体細胞から信号を受信し、脳に信号を運ぶ神経節細胞にこれらの信号を送信網膜バイポーラ細胞です。 多極性ニューロンは、ニューロンの最も一般的なタイプです。 各多極ニューロンは、一つの軸索と複数の樹状突起を含む。 多極性ニューロンは、中枢神経系(脳および脊髄)に見出すことができる。 多極性ニューロンの例としては、小脳のプルキンエ細胞があり、これは多くの分岐樹状突起を有するが、一つの軸索のみを有する。, 偽極性細胞は、単極性および双極性細胞の両方と特性を共有する。 偽極性細胞は、単極性細胞のように、相馬から伸びる単一のプロセスを有するが、このプロセスは、後に双極性細胞のような二つの異なる構造に分岐する。 ほとんどの感覚ニューロンは偽極性であり、二つの拡張に分岐する軸索を持っています:一つは感覚情報を受け取る樹状突起に接続され、この情報を脊髄に伝達するもう一つです。

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