The nervous system is made up of neurons, specialized cells that can receive and transmit chemical or electrical signals, and glia, cells that provide support functions for the neurons by playing an information processing role that is complementary to neurons. A neuron can be compared to an electrical wire—it transmits a signal from one place to another. Glia can be compared to the workers at the electric company who make sure wires go to the right places, maintain the wires, and take down wires that are broken. Although glia have been compared to workers, recent evidence suggests that also usurp some of the signaling functions of neurons.
There is great diversity in the types of neurons and glia that are present in different parts of the nervous system. There are four major types of neurons, and they share several important cellular components.
NEURONS
The nervous system of the common laboratory fly, Drosophila melanogaster, contains around 100,000 neurons, the same number as a lobster. This number compares to 75 million in the mouse and 300 million in the octopus. A human brain contains around 86 billion neurons. Despite these very different numbers, the nervous systems of these animals control many of the same behaviors—from basic reflexes to more complicated behaviors like finding food and courting mates. The ability of neurons to communicate with each other as well as with other types of cells underlies all of these behaviors.
Most neurons share the same cellular components. But neurons are also highly specialized—different types of neurons have different sizes and shapes that relate to their functional roles.
PARTS OF A NEURON
Like other cells, each neuron has a cell body (or soma) that contains a nucleus, smooth and rough endoplasmic reticulum, Golgi apparatus, mitochondria, and other cellular components. Neurons also contain unique structures, illustrated in Figure 35.3 for receiving and sending the electrical signals that make neuronal communication possible. Dendrites are tree-like structures that extend away from the cell body to receive messages from other neurons at specialized junctions called synapses. Although some neurons do not have any dendrites, some types of neurons have multiple dendrites. Dendrites can have small protrusions called dendritic spines, which further increase surface area for possible synaptic connections.
Once a signal is received by the dendrite, it then travels passively to the cell body. The cell body contains a specialized structure, the axon hillock that integrates signals from multiple synapses and serves as a junction between the cell body and an axon. An axon is a tube-like structure that propagates the integrated signal to specialized endings called axon terminals. These terminals in turn synapse on other neurons, muscle, or target organs. Chemicals released at axon terminals allow signals to be communicated to these other cells. Neurons usually have one or two axons, but some neurons, like amacrine cells in the retina, do not contain any axons. Some axons are covered with myelin, which acts as an insulator to minimize dissipation of the electrical signal as it travels down the axon, greatly increasing the speed on conduction. This insulation is important as the axon from a human motor neuron can be as long as a meter—from the base of the spine to the toes. The myelin sheath is not actually part of the neuron. Myelin is produced by glial cells. Along the axon there are periodic gaps in the myelin sheath. These gaps are called nodes of Ranvier and are sites where the signal is “recharged” as it travels along the axon.
It is important to note that a single neuron does not act alone—neuronal communication depends on the connections that neurons make with one another (as well as with other cells, like muscle cells). Dendrites from a single neuron may receive synaptic contact from many other neurons. For example, dendrites from a Purkinje cell in the cerebellum are thought to receive contact from as many as 200,000 other neurons.
ระบบประสาทประกอบด้วยเซลล์ประสาทเฉพาะเซลล์ที่สามารถรับและส่งสัญญาณทางเคมี หรือ ไฟฟ้า และเกลียเซลล์ ที่ให้การสนับสนุนการทำงานของเซลล์ประสาทโดยการเล่นเป็นบทบาทที่ประมวลข้อมูลจากเซลล์ประสาท เป็นเซลล์ประสาทที่สามารถเทียบกับสายไฟมันส่งสัญญาณจากสถานที่หนึ่งไปยังอีกเกลียสามารถเทียบกับคนงานที่ บริษัท ไฟฟ้าที่ให้แน่ใจว่าสายไฟไปที่สถานที่ที่เหมาะสม , รักษาสายไฟและรื้อสายที่แตก แม้ว่าเกลียได้รับเมื่อเทียบกับคนงาน หลักฐานล่าสุดชี้ว่า ยังช่วงชิงบางส่วนของฟังก์ชันของการส่งสัญญาณประสาท .
มีความหลากหลายมากในประเภทและกลุ่มเกลียที่อยู่ในส่วนต่างๆของระบบประสาท มีสี่ประเภทหลักของเซลล์ประสาทและพวกเขาแบ่งปันส่วนประกอบสำคัญของเซลล์ประสาทหลาย
ระบบประสาทของห้องปฏิบัติการทั่วไปบิน , แมลงวันทอง , ประกอบด้วยประมาณ 100000 เซลล์ประสาท หมายเลขเดียวกันกับกุ้งมังกรหมายเลขนี้จะเปรียบเทียบถึง 75 ล้านในเมาส์และ 300 ล้านในปลาหมึก สมองของมนุษย์มีประมาณ 86 พันล้านเซลล์ประสาท แม้ว่าตัวเลขเหล่านี้แตกต่างกันมาก ระบบประสาทของสัตว์เหล่านี้ควบคุมหลายของพฤติกรรมเดียวกันจากปฏิกิริยาพื้นฐานกับพฤติกรรมที่ซับซ้อนมากขึ้น เช่น การหาอาหาร และจีบเพื่อนความสามารถของเซลล์ประสาทจะสื่อสารกับแต่ละอื่น ๆเช่นเดียวกับประเภทอื่น ๆของเซลล์แผ่นอยู่ทั้งหมดของพฤติกรรมเหล่านี้
เซลล์ประสาทส่วนใหญ่ร่วมกันของเซลล์ ส่วนประกอบ แต่สมองยังมีความเชี่ยวชาญสูงชนิดที่แตกต่างกันของเซลล์ประสาทที่มีขนาดและรูปร่างที่เกี่ยวข้องกับบทบาทหน้าที่
ชอบ ส่วนของ เซลล์ประสาท เซลล์อื่น ๆแต่ละเซลล์มีเซลล์ร่างกาย ( หรือ โซมะ ) ที่ประกอบด้วยนิวเคลียส เรียบและหยาบ แอพพาราตัสเอนโดพลาสมิกเรติคูลัม ) , , , และส่วนประกอบของเซลล์อื่น ๆ เซลล์ประสาทประกอบด้วยโครงสร้างที่ไม่ซ้ำกันแสดงในรูปถัดไปสำหรับการรับและการส่งไฟฟ้าสัญญาณที่สร้างการสื่อสารและเป็นไปได้กุยช่ายมีต้นไม้เช่นโครงสร้างที่ขยายห่างจากร่างกายของเซลล์ประสาทอื่น ๆ ที่ได้รับข้อความจากเฉพาะทางเรียกว่า synapses . แม้ว่าบางกลุ่มไม่ได้มีแขนงประสาทบางชนิดของเซลล์ประสาทมีหลายแขนงประสาท . กุยช่ายสามารถมีขนาดเล็ก protrusions เรียกหนามเดนไดรติก ซึ่งเพิ่มพื้นที่ผิวสำหรับการเชื่อมต่อ synaptic ที่สุด
เมื่อได้รับสัญญาณจากเดมเลอร์ มันจึงเดินทางอย่างอดทนต่อร่างกายเซลล์ ร่างกายของเซลล์ที่มีโครงสร้างเฉพาะ แอกซอนโขดที่รวมสัญญาณจากหลายเส้นประสาทและทำหน้าที่เป็นรอยต่อระหว่างเซลล์ในร่างกายและมีแอกซอน . เป็นแอกซอนเป็นหลอดเช่นโครงสร้างที่แพร่กระจายสัญญาณเฉพาะตอนจบแบบที่เรียกว่าแอกซอนเทอร์มินัลเหล่านี้ในการเปิดไซแนปส์เซลล์ประสาทขั้วบน อื่น ๆเป้าหมายกล้ามเนื้อ หรืออวัยวะ สารเคมีที่ปล่อยออกมาให้แอกซอนขั้วสัญญาณจะสื่อสารกับเซลล์อื่น ๆเหล่านี้ เซลล์ประสาทมักจะมีหนึ่งหรือสองฉีด แต่บางกลุ่ม เช่น amacrine เซลล์ในจอตา ไม่ประกอบด้วยฉีด . บางคนฉีดถูกปกคลุมด้วยไม
การแปล กรุณารอสักครู่..
