NEURONS & SYNAPSES Diagram of a neuronDiagram of a neuronPicture from  การแปล - NEURONS & SYNAPSES Diagram of a neuronDiagram of a neuronPicture from  ไทย วิธีการพูด

NEURONS & SYNAPSES Diagram of a neu

NEURONS & SYNAPSES
Diagram of a neuron
Diagram of a neuron
Picture from Wikipedia (http://en.wikipedia.org/wiki/Neuron)
The core component of the nervous system in general, and the brain in particular, is the neuron or nerve cell, the “brain cells” of popular language. A neuron is an electrically excitable cell that processes and transmits information by electro-chemical signalling. Unlike other cells, neurons never divide, and neither do they die off to be replaced by new ones. By the same token, they usually cannot be replaced after being lost, although there are a few exceptions.

The average human brain has about 100 billion neurons (or nerve cells) and many more neuroglia (or glial cells) which serve to support and protect the neurons (although see the end of this page for more information on glial cells). Each neuron may be connected to up to 10,000 other neurons, passing signals to each other via as many as 1,000 trillion synaptic connections, equivalent by some estimates to a computer with a 1 trillion bit per second processor. Estimates of the human brain’s memory capacity vary wildly from 1 to 1,000 terabytes (for comparison, the 19 million volumes in the US Library of Congress represents about 10 terabytes of data).

??? Did You Know ???
Unlike most body cells, neurons in the brain are only able to divide to make new cells during fetal development and for a few months after birth.
After that, no new brain cells are formed, although existing ones may increase in size until the age of about eighteen years.
They are designed to last a lifetime.
Information transmission within the brain, such as takes place during the processes of memory encoding and retrieval, is achieved using a combination of chemicals and electricity. It is a very complex process involving a variety of interrelated steps, but a quick overview can be given here.

A typical neuron possesses a soma (the bulbous cell body which contains the cell nucleus), dendrites (long, feathery filaments attached to the cell body in a complex branching “dendritic tree”) and a single axon (a special, extra-long, branched cellular filament, which may be thousands of times the length of the soma).

Every neuron maintains a voltage gradient across its membrane, due to metabolically-driven differences in ions of sodium, potassium, chloride and calcium within the cell, each of which has a different charge. If the voltage changes significantly, an electrochemical pulse called an action potential (or nerve impulse) is generated. This electrical activity can be measured and displayed as a wave form called brain wave or brain rhythm.

Synaptic transmission
Synaptic transmission
Picture from Wikipedia (http://en.wikipedia.org/wiki/Chemical_synapse)
This pulse travels rapidly along the cell's axon, and is transferred across a specialized connection known as a synapse to a neighbouring neuron, which receives it through its feathery dendrites. A synapse is a complex membrane junction or gap (the actual gap, also known as the synaptic cleft, is of the order of 20 nanometres, or 20 millionths of a millimetre) used to transmit signals between cells, and this transfer is therefore known as a synaptic connection. Although axon-dendrite synaptic connections are the norm, other variations (e.g. dendrite-dendrite, axon-axon, dendrite-axon) are also possible. A typical neuron fires 5 - 50 times every second.

Each individual neuron can form thousands of links with other neurons in this way, giving a typical brain well over 100 trillion synapses (up to 1,000 trillion, by some estimates). Functionally related neurons connect to each other to form neural networks (also known as neural nets or assemblies). The connections between neurons are not static, though, they change over time. The more signals sent between two neurons, the stronger the connection grows (technically, the amplitude of the post-synaptic neuron’s response increases), and so, with each new experience and each remembered event or fact, the brain slightly re-wires its physical structure.

The interactions of neurons is not merely electrical, though, but electro-chemical. Each axon terminal contains thousands of membrane-bound sacs called vesicles, which in turn contain thousands of neurotransmitter molecules each. Neurotransmitters are chemical messengers which relay, amplify and modulate signals between neurons and other cells. The two most common neurotransmitters in the brain are the amino acids glutamate and GABA; other important neurotransmitters include acetylcholine, dopamine, adrenaline, histamine, serotonin and melatonin.

??? Did You Know ???
During childhood, and particularly during adolescence, a process known as "synaptic pruning" occurs.
Although the brain continues to grow and develop, the overall number of neurons and synapses are reduced by up to 50%, removing unnecessary neuronal structures and allowing them to be replaced by more complex and efficient structures, more suited to the demands of adulthood.
When stimulated by an electrical pulse, neurotransmitters of various types are released, and they cross the cell membrane into the synaptic gap between neurons. These chemicals then bind to chemical receptors in the dendrites of the receiving (post-synaptic) neuron. In the process, they cause changes in the permeability of the cell membrane to specific ions, opening up special gates or channels which let in a flood of charged particles (ions of calcium, sodium, potassium and chloride). This affects the potential charge of the receiving neuron, which then starts up a new electrical signal in the receiving neuron. The whole process takes less than one five-hundredth of a second. In this way, a message within the brain is converted, as it moves from one neuron to another, from an electrical signal to a chemical signal and back again, in an ongoing chain of events which is the basis of all brain activity.

The electro-chemical signal released by a particular neurotransmitter may be such as to encourage to the receiving cell to also fire, or to inhibit or prevent it from firing. Different neurotransmitters tend to act as excitatory (e.g. acetylcholine, glutamate, aspartate, noradrenaline, histamine) or inhibitory (e.g. GABA, glycine, seratonin), while some (e.g. dopamine) may be either. Subtle variations in the mechanisms of neurotransmission allow the brain to respond to the various demands made on it, including the encoding, consolidation, storage and retrieval of memories.

As has been mentioned, in addition to neurons, the brain contains about an equal mass of glial cells (neuroglia or simply glia), the most common types being oligodendrocytes, astrocytes and microglia. Because they are so much smaller than neurons, there are up to 10 times as many in number, and different areas of the brain have higher or lower concentrations of glia. It used to be thought that the role of glial cells was limited to the physical support, nutrition and repair of the neurons of the central nervous system. However, more recent research suggests that glia, particularly astrocytes, actually perform a much more active role in brain communication and neuroplasticity, although the extent and mechanics of of this role is still uncertain, and a substantial amount of contemporary brain research is now focused on glials cells.
0/5000
จาก: -
เป็น: -
ผลลัพธ์ (ไทย) 1: [สำเนา]
คัดลอก!
NEURONS และ SYNAPSES ไดอะแกรมของตัวเซลล์ประสาทไดอะแกรมของตัวเซลล์ประสาทรูปภาพจากวิกิพีเดีย (http://en.wikipedia.org/wiki/Neuron)ส่วนประกอบหลักของระบบประสาทโดยทั่วไป และสมองมีเซลล์ประสาทหรือเซลล์ประสาท "เซลล์สมอง" ของภาษายอดนิยมโดยเฉพาะ เซลล์ประสาทมีเซลล์ไฟฟ้าตื่นเต้นที่ประมวลผล และส่งข้อมูล โดยเคมี electro แดง ได้ ซึ่งแตกต่างจากเซลล์อื่น ๆ neurons ไม่แบ่ง และไม่จะตายออกจะถูกแทนที่ ด้วยใหม่ โดย token เดียวกัน พวกเขามักจะไม่ถูกแทนหลังจากหายไป แม้ว่าจะมีข้อยกเว้นไม่กี่ที่สมองมนุษย์โดยเฉลี่ยมีประมาณ 100 พันล้าน neurons (หรือเซลล์ประสาท) และ neuroglia เพิ่มเติมมากมาย (หรือเซลล์ glial) ซึ่งทำหน้าที่สนับสนุน และปกป้อง neurons (แม้ว่าดูตอนท้ายของหน้านี้สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับเซลล์ glial) แต่ละเซลล์ประสาทสามารถเชื่อมต่อถึง 10000 อื่น ๆ neurons ผ่านสัญญาณกันผ่านเชื่อมต่อ synaptic เป็น 1000 ล้านล้าน เทียบเท่า โดยประเมินบางอย่างกับคอมพิวเตอร์ที่มีบิต 1 ล้านล้านต่อตัวประมวลผลสอง การประเมินกำลังการผลิตหน่วยความจำของสมองมนุษย์อาละวาดจาก 1 ถึง 1000 ไบต์ (สำหรับการเปรียบเทียบ ไดรฟ์ข้อมูล 19 ล้านในแสดงถึงเราไลบรารีของรัฐสภาเกี่ยวกับ 10 ไบต์ของข้อมูล) แตกต่างกันไป??? คุณไม่รู้???ซึ่งแตกต่างจากเซลล์ร่างกายส่วนใหญ่ neurons ในสมองมีการแบ่งเพื่อสร้างเซลล์ใหม่ใน ระหว่างการพัฒนาครรภ์ และหลังคลอดกี่เดือนหลังจากนั้น ไม่มีเซลล์สมองใหม่จะเกิดขึ้น แม้อยู่อาจเพิ่มขนาดได้จนถึงอายุประมาณสิบแปดปีพวกเขาถูกออกแบบมาสุดท้ายตลอดการส่งผ่านข้อมูลภายในสมอง เช่นจะเกิดขึ้นในระหว่างกระบวนการเข้ารหัสหน่วยความจำและการเรียก ทำโดยใช้สารเคมีและไฟฟ้า เป็นกระบวนการซับซ้อนมากที่เกี่ยวข้องกับหลายขั้นตอนที่เกี่ยวข้อง แต่สามารถกำหนดคร่าว ๆ ที่นี่เซลล์ประสาททั่วไปมีโซมา (bulbous เซลล์ร่างกายซึ่งประกอบด้วยนิวเคลียสเซลล์), dendrites (ยาว feathery filaments กับเซลล์ร่างกายในทรีแบบซับซ้อนโยงหัวข้อ" dendritic") และแอกซอนเดียว (พิเศษ ยาวพิเศษ branched ใยโทรศัพท์มือถือ ซึ่งอาจเป็นพันเท่าความยาวของโซมาเบิร์ดส์)ทุกเซลล์ประสาทรักษาไล่แรงดันผ่านเมมเบรนของ เนื่องจากขับเคลื่อน metabolically ต่างประจุโซเดียม โปแตสเซียม คลอไรด์ และแคลเซียมภายในเซลล์ ซึ่งมีค่าแตกต่างกัน ถ้าแรงดันเปลี่ยนแปลงอย่างมีนัยสำคัญ มีสร้างชีพจรการไฟฟ้าที่เรียกว่าเป็นประสาท (หรือกระแสประสาท) กิจกรรมไฟฟ้านี้สามารถวัด และแสดงเป็นแบบคลื่นเรียกว่าคลื่นสมองหรือสมองจังหวะ ส่งผ่าน synapticส่งผ่าน synapticรูปภาพจากวิกิพีเดีย (http://en.wikipedia.org/wiki/Chemical_synapse)ชีพจรนี้เดินทางอย่างรวดเร็วไปตามแอกซอนของเซลล์ และโอนผ่านการเชื่อมต่อเฉพาะที่เรียกว่าไซแนปส์ที่ไปเป็นเพื่อนเซลล์ประสาท ซึ่งได้รับผ่านการ dendrites feathery ไซแนปส์เป็นชุมทางเยื่อที่ซับซ้อนหรือช่องว่าง (ช่องว่างจริง หรือที่เรียกว่า synaptic แหว่ง เป็นลำดับ 20 nanometres หรือ 20 millionths มิลลิเมตร) ใช้ในการส่งสัญญาณระหว่างเซลล์ และการโอนย้ายนี้จึงเรียกว่า synaptic การเชื่อมต่อ แม้ ปกติเชื่อมต่อ synaptic แอกซอนเดนไดรต์ รูปแบบอื่น ๆ (เช่นเดน ไดรต์เดนไดรต์ แอก ซอนแอกซอน แอก ซอนเดนไดรต์) ก็ได้ เซลล์ประสาททั่วไปแรก 5 - 50 เวลาทุกวินาทีเซลล์ประสาทแต่ละแต่ละสามารถฟอร์มหลักพันของการเชื่อมโยงกับ neurons อื่น ๆ วิธีนี้ ให้สมองโดยทั่วไปดีกว่า 100 ล้านล้าน synapses (ถึง 1000 ล้านล้าน โดยประเมินบาง) Neurons ที่เกี่ยวข้องมีฟังก์ชันเชื่อมต่อกันเพื่อสร้างเครือข่ายประสาท (ประสาทหรือที่เรียกว่าตาข่ายหรือแอสเซมบลี) การเชื่อมต่อระหว่าง neurons ไม่คงที่ แม้ว่า พวกเขาเปลี่ยนแปลงเวลา เพิ่มเติมสัญญาณส่งระหว่างสอง neurons ขยายการเชื่อมต่อที่แข็งแกร่ง (เทคนิค คลื่นเพิ่มการตอบสนองของเซลล์ประสาทหลัง synaptic), และดังนั้น ด้วยประสบการณ์แต่ละใหม่และแต่ละจำเหตุการณ์ หรือข้อเท็จจริง สมองเล็กน้อยใหม่สายโครงสร้างทางกายภาพการโต้ตอบของ neurons ไม่เพียงไฟฟ้า แม้ว่า แต่ electro-เคมี แอกซอนแต่ละเทอร์มินัลประกอบด้วยพันผูกกับเยื่อถุงอสุจิ ซึ่งประกอบด้วยนับพันของแต่ละโมเลกุลสารสื่อประสาทที่เรียกว่า Neurotransmitters สังสารเคมีซึ่งรีเลย์ ขยาย และ modulate สัญญาณระหว่าง neurons และเซลล์อื่นๆ ได้ Neurotransmitters ทั่วสองในสมองคือ glutamate กรดอะมิโนและสารกาบา neurotransmitters สำคัญอื่น ๆ ได้แก่ acetylcholine โดพามีน ตื่นเต้น ฮิสตามีน serotonin และเมลาโทนิน??? คุณไม่รู้???ใน ช่วงวัยเด็ก และโดยเฉพาะอย่างยิ่งใน ช่วงวัยรุ่น เป็นกระบวนการที่เรียกว่า "ตัด synaptic" เกิดขึ้นแม้ว่าสมองยังคงเติบโต และ พัฒนา หมายเลขรวมของ neurons และ synapses จะลดลงถึง 50% เอาโครงสร้าง neuronal ไม่จำเป็น และช่วยให้พวกเขาถูกแทนที่ ด้วยโครงสร้างที่ซับซ้อน และมีประสิทธิภาพ ขึ้นเหมาะสมกับความต้องการของวัยผู้ใหญ่ได้เมื่อถูกกระตุ้น โดยชีพจรการไฟฟ้า neurotransmitters หลายประเภทถูกนำออกใช้ และพวกเขาข้ามเยื่อหุ้มเซลล์เข้าไปในช่องว่างครอบระหว่าง neurons สารเคมีเหล่านี้ผูกเข้ากับเคมี receptors ใน dendrites ของเซลล์ประสาท (synaptic หลัง) รับแล้ว ในกระบวนการ จะทำการเปลี่ยนแปลงใน permeability ของเยื่อเซลล์เฉพาะกัน เปิดพิเศษประตูหรือช่องทางที่ให้น้ำท่วมของ charged อนุภาค (ประจุของแคลเซียม โซเดียม โปแตสเซียม และคลอไรด์) นี้มีผลต่อค่าธรรมเนียมเป็นไปได้ของการรับเซลล์ประสาท ซึ่งเริ่มแล้ว ค่าสัญญาณไฟฟ้าใหม่ในเซลล์ประสาทรับ กระบวนการทั้งหมดใช้ห้าร้อยหนึ่งน้อยกว่าของที่สอง ด้วยวิธีนี้ ข้อความภายในสมองจะถูกแปลงเป็น ขณะที่เคลื่อนย้ายจากเซลล์ประสาทหนึ่งไปยังอีก จากสัญญาณไฟฟ้าเป็นสัญญาณเคมีและกลับมาอีกครั้ง และในโซ่ของเหตุการณ์ต่อเนื่องซึ่งเป็นพื้นฐานของกิจกรรมสมองทั้งหมดสัญญาณเคมีจี้ออก ด้วยสารสื่อประสาทโดยเฉพาะได้เช่นส่งเสริมให้เซลล์รับยัง ไฟ ไหม้ หรือเพื่อยับยั้ง หรือป้องกันจากการยิง Neurotransmitters ต่าง ๆ มักจะ ทำหน้าที่เป็น excitatory (เช่น acetylcholine, glutamate, aspartate, noradrenaline ฮิสตามีน) หรือลิปกลอสไข (เช่นน้ำนมข้าวกล้องงอก glycine, seratonin), ในขณะที่บาง (เช่นโดปามีน) อาจมีอย่างใดอย่างหนึ่งได้ เปลี่ยนแปลงรายละเอียดในกลไกของ neurotransmission ให้สมองตอบสนองความต้องการต่าง ๆ ที่ทำการ รวมทั้งการเข้ารหัส รวม จัดเก็บ และการเรียกความทรงจำตามที่มีการกล่าวถึง นอกจาก neurons สมองประกอบด้วยเกี่ยวกับมวลเท่ากันของเซลล์ glial (neuroglia หรือเพียง glia), ชนิดพบมากที่สุด oligodendrocytes, astrocytes และไมโครเกลีย เนื่องจากพวกเขามีมากน้อยกว่า neurons มีค่า 10 ครั้งเป็นหลายหมายเลข และพื้นที่ต่าง ๆ ของสมองมีความเข้มข้นสูง หรือต่ำของ glia มันใช้ได้คิดว่า บทบาทของเซลล์ glial ถูกจำกัดให้การสนับสนุนทางกายภาพ โภชนาการ และซ่อมแซมของ neurons ของระบบประสาทส่วนกลาง อย่างไรก็ตาม งานวิจัยล่าสุดแนะนำว่า glia โดยเฉพาะอย่างยิ่ง astrocytes ดำเนินบทบาทมากขึ้นในสมองสื่อสารและ neuroplasticity จริงแม้ว่าขอบเขตและรายละเอียดของบทบาทนี้เป็นเขมร และตอนนี้จะเน้นวิจัยสมองร่วมสมัยจำนวนมากในเซลล์ glials
การแปล กรุณารอสักครู่..
ผลลัพธ์ (ไทย) 2:[สำเนา]
คัดลอก!
NEURONS & SYNAPSES
Diagram of a neuron
Diagram of a neuron
Picture from Wikipedia (http://en.wikipedia.org/wiki/Neuron)
The core component of the nervous system in general, and the brain in particular, is the neuron or nerve cell, the “brain cells” of popular language. A neuron is an electrically excitable cell that processes and transmits information by electro-chemical signalling. Unlike other cells, neurons never divide, and neither do they die off to be replaced by new ones. By the same token, they usually cannot be replaced after being lost, although there are a few exceptions.

The average human brain has about 100 billion neurons (or nerve cells) and many more neuroglia (or glial cells) which serve to support and protect the neurons (although see the end of this page for more information on glial cells). Each neuron may be connected to up to 10,000 other neurons, passing signals to each other via as many as 1,000 trillion synaptic connections, equivalent by some estimates to a computer with a 1 trillion bit per second processor. Estimates of the human brain’s memory capacity vary wildly from 1 to 1,000 terabytes (for comparison, the 19 million volumes in the US Library of Congress represents about 10 terabytes of data).

??? Did You Know ???
Unlike most body cells, neurons in the brain are only able to divide to make new cells during fetal development and for a few months after birth.
After that, no new brain cells are formed, although existing ones may increase in size until the age of about eighteen years.
They are designed to last a lifetime.
Information transmission within the brain, such as takes place during the processes of memory encoding and retrieval, is achieved using a combination of chemicals and electricity. It is a very complex process involving a variety of interrelated steps, but a quick overview can be given here.

A typical neuron possesses a soma (the bulbous cell body which contains the cell nucleus), dendrites (long, feathery filaments attached to the cell body in a complex branching “dendritic tree”) and a single axon (a special, extra-long, branched cellular filament, which may be thousands of times the length of the soma).

Every neuron maintains a voltage gradient across its membrane, due to metabolically-driven differences in ions of sodium, potassium, chloride and calcium within the cell, each of which has a different charge. If the voltage changes significantly, an electrochemical pulse called an action potential (or nerve impulse) is generated. This electrical activity can be measured and displayed as a wave form called brain wave or brain rhythm.

Synaptic transmission
Synaptic transmission
Picture from Wikipedia (http://en.wikipedia.org/wiki/Chemical_synapse)
This pulse travels rapidly along the cell's axon, and is transferred across a specialized connection known as a synapse to a neighbouring neuron, which receives it through its feathery dendrites. A synapse is a complex membrane junction or gap (the actual gap, also known as the synaptic cleft, is of the order of 20 nanometres, or 20 millionths of a millimetre) used to transmit signals between cells, and this transfer is therefore known as a synaptic connection. Although axon-dendrite synaptic connections are the norm, other variations (e.g. dendrite-dendrite, axon-axon, dendrite-axon) are also possible. A typical neuron fires 5 - 50 times every second.

Each individual neuron can form thousands of links with other neurons in this way, giving a typical brain well over 100 trillion synapses (up to 1,000 trillion, by some estimates). Functionally related neurons connect to each other to form neural networks (also known as neural nets or assemblies). The connections between neurons are not static, though, they change over time. The more signals sent between two neurons, the stronger the connection grows (technically, the amplitude of the post-synaptic neuron’s response increases), and so, with each new experience and each remembered event or fact, the brain slightly re-wires its physical structure.

The interactions of neurons is not merely electrical, though, but electro-chemical. Each axon terminal contains thousands of membrane-bound sacs called vesicles, which in turn contain thousands of neurotransmitter molecules each. Neurotransmitters are chemical messengers which relay, amplify and modulate signals between neurons and other cells. The two most common neurotransmitters in the brain are the amino acids glutamate and GABA; other important neurotransmitters include acetylcholine, dopamine, adrenaline, histamine, serotonin and melatonin.

??? Did You Know ???
During childhood, and particularly during adolescence, a process known as "synaptic pruning" occurs.
Although the brain continues to grow and develop, the overall number of neurons and synapses are reduced by up to 50%, removing unnecessary neuronal structures and allowing them to be replaced by more complex and efficient structures, more suited to the demands of adulthood.
When stimulated by an electrical pulse, neurotransmitters of various types are released, and they cross the cell membrane into the synaptic gap between neurons. These chemicals then bind to chemical receptors in the dendrites of the receiving (post-synaptic) neuron. In the process, they cause changes in the permeability of the cell membrane to specific ions, opening up special gates or channels which let in a flood of charged particles (ions of calcium, sodium, potassium and chloride). This affects the potential charge of the receiving neuron, which then starts up a new electrical signal in the receiving neuron. The whole process takes less than one five-hundredth of a second. In this way, a message within the brain is converted, as it moves from one neuron to another, from an electrical signal to a chemical signal and back again, in an ongoing chain of events which is the basis of all brain activity.

The electro-chemical signal released by a particular neurotransmitter may be such as to encourage to the receiving cell to also fire, or to inhibit or prevent it from firing. Different neurotransmitters tend to act as excitatory (e.g. acetylcholine, glutamate, aspartate, noradrenaline, histamine) or inhibitory (e.g. GABA, glycine, seratonin), while some (e.g. dopamine) may be either. Subtle variations in the mechanisms of neurotransmission allow the brain to respond to the various demands made on it, including the encoding, consolidation, storage and retrieval of memories.

As has been mentioned, in addition to neurons, the brain contains about an equal mass of glial cells (neuroglia or simply glia), the most common types being oligodendrocytes, astrocytes and microglia. Because they are so much smaller than neurons, there are up to 10 times as many in number, and different areas of the brain have higher or lower concentrations of glia. It used to be thought that the role of glial cells was limited to the physical support, nutrition and repair of the neurons of the central nervous system. However, more recent research suggests that glia, particularly astrocytes, actually perform a much more active role in brain communication and neuroplasticity, although the extent and mechanics of of this role is still uncertain, and a substantial amount of contemporary brain research is now focused on glials cells.
การแปล กรุณารอสักครู่..
ผลลัพธ์ (ไทย) 3:[สำเนา]
คัดลอก!
& synapses ประสาท

แผนผังแผนภาพของเซลล์ประสาทเซลล์ประสาทเทียม
ภาพจากวิกิพีเดีย ( http : / / en . wikipedia . org / wiki / เซลล์ประสาท )
ส่วนประกอบหลักของระบบประสาททั่วไป และสมองโดยเฉพาะ คือ เซลล์ประสาทหรือเซลล์เส้นประสาท , " สมอง " ของภาษายอดนิยม . เป็นเซลล์ประสาทเป็นเซลล์ไฟฟ้าที่ตื่นเต้นและกระบวนการส่งข้อมูลจากโรงเคมีสัญญาณ .ซึ่งแตกต่างจากเซลล์อื่น ๆไม่เคยแบ่งเซลล์ประสาท และทั้งคนที่ตายจะถูกแทนที่ด้วยใหม่ โดย token เดียวกัน พวกเขามักจะไม่สามารถถูกแทนที่หลังจากหายไป แม้ว่ามีข้อยกเว้นเพียงไม่กี่ .

สมองของมนุษย์โดยเฉลี่ยมีประมาณ 100 พันล้านเซลล์ประสาทหรือเซลล์ประสาท ) และเซลล์เกลีย ( glial มากหรือ ) ซึ่งให้บริการเพื่อสนับสนุนและปกป้องเซลล์ประสาท ( แต่เห็นตอนท้ายของหน้านี้สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับ Glial ) แต่ละเซลล์อาจจะเชื่อมต่อได้ถึง 10 , 000 เซลล์ประสาทอื่นๆ ผ่านสัญญาณไปยังแต่ละอื่น ๆผ่านการเชื่อมต่อ synaptic ให้มากที่สุดเท่าที่ 1 , 000 ล้านเทียบเท่าโดยการประมาณการบางในคอมพิวเตอร์ที่มีโปรเซสเซอร์ 1 ล้านล้านบิตต่อวินาที การประเมินความจุของหน่วยความจำสมองของมนุษย์ก็แตกต่างกันเหยงจาก 1 ถึง 1 , 000 เทราไบต์ ( สำหรับการเปรียบเทียบ , 19 ล้านเล่มในสหรัฐอเมริกาหอสมุดแห่งชาติเป็น 10 เทราไบต์ของข้อมูล ) .

? ? ? ? ? ? คุณรู้มั้ย ? ? ? ? ? ?
ซึ่งแตกต่างจากเซลล์ของร่างกายมากที่สุดเซลล์ประสาทในสมองจะสามารถแบ่งให้เซลล์ใหม่ในระหว่างการพัฒนาของทารกในครรภ์ และไม่กี่เดือนหลังคลอด .
หลังจากนั้นไม่มีเซลล์สมองใหม่เกิดขึ้น แม้ว่าที่มีอยู่อาจเพิ่มขนาดขึ้นจนถึงอายุประมาณสิบแปดปี พวกเขาถูกออกแบบมาเพื่อสุดท้าย

ข้อมูลชีวิต ส่งภายใน สมองเช่น ที่เกิดขึ้นในระหว่างกระบวนการของหน่วยความจำของการเข้ารหัสและการดึงได้โดยใช้การรวมกันของสารเคมีและไฟฟ้า มันซับซ้อนมากกระบวนการที่เกี่ยวข้องกับความหลากหลายของขั้นตอนคาบ แต่ภาพรวมอย่างรวดเร็วสามารถให้ที่นี่

เป็นเซลล์ประสาทโดยทั่วไปมีคุณสมบัติ โซมะ ( bulbous เซลล์ร่างกายซึ่งประกอบด้วยเซลล์ นิวเคลียส ) กุยช่าย ( ยาวเบาเส้นใยแนบกับเซลล์ร่างกายในที่ซับซ้อนแยก " ต้นไม้ " เดนไดรติก ) และแอกซอนเดียว ( พิเศษ ยาวพิเศษ แขนงเซลล์เส้นใยซึ่งอาจจะหลายพันเท่าความยาวของโซมะ )

ทุกเซลล์รักษาแรงดันไฟฟ้าไล่ระดับข้ามของเยื่อ เนื่องจากความแตกต่างใน metabolically ขับไอออนของ โซเดียม โพแทสเซียม คลอไรด์และแคลเซียมภายในเซลล์ซึ่งแต่ละคนมีค่าใช้จ่ายที่แตกต่างกัน ถ้าแรงดันเปลี่ยนแปลงทางคลื่นไฟฟ้าที่เรียกว่าศักย์ไฟฟ้า ( หรือกระแสประสาท ) จะถูกสร้างขึ้น กิจกรรมไฟฟ้านี้สามารถวัดและแสดงผลเป็นคลื่นรูปคลื่นสมอง หรือที่เรียกว่าจังหวะสมอง

Synaptic Synaptic ส่งรูปส่ง

จากวิกิพีเดีย ( http : / / วิกิพีเดีย และ . org / wiki /
chemical_synapse )ชีพจรนี้เดินทางอย่างรวดเร็วตามแอกซอนของเซลล์ และมีการโอนข้ามเฉพาะการเชื่อมต่อที่เรียกว่าไซแนปส์กับเซลล์ประสาท เพื่อนบ้านที่ได้รับมันผ่านเบาเดนไดร ซินแนปส์เป็นเยื่อที่รอยต่อหรือช่องว่าง ( ช่องว่างจริง เรียกว่าผ่า Synaptic เป็นลำดับที่ 20 นาโนเมตร ,หรือ 20 millionths ของมิลลิเมตร ) ที่ใช้ในการส่งสัญญาณระหว่างเซลล์ และการถ่ายทอดนี้จึงเรียกว่าการเชื่อมต่อ synaptic . ถึงแม้ว่าการเชื่อมต่อ synaptic เดนไดรต์แอกซอนเป็นบรรทัดฐาน , รูปแบบอื่น ๆ ( เช่น เดนไดรต์แอกซอนเดนไดรต์แอกซอนเดนไดรต์แอกซอน , , ) นอกจากนี้ยังเป็นไปได้ โดยทั่วไปเซลล์ไฟ 5 - 50

เวลาทุกวินาทีเซลล์ประสาทแต่ละบุคคลสามารถสร้างนับพันของการเชื่อมโยงกับเซลล์ประสาทอื่น ๆในลักษณะนี้ ให้สมองปกติดีกว่า 100 ล้านล้าน synapses ( ถึง 1 , 000 ล้านบาท โดยมีประมาณการ ) เซลล์ประสาทตามหน้าที่ที่เกี่ยวข้องเชื่อมต่อกับแต่ละอื่น ๆ ในรูปแบบเครือข่ายประสาท ( หรือที่เรียกว่า Nets ประสาทหรือประกอบ ) การเชื่อมต่อระหว่างเซลล์ประสาทไม่คงที่ แม้ว่า พวกเขาที่เปลี่ยนแปลงตลอดเวลาเพิ่มเติมสัญญาณระหว่างเซลล์ประสาทที่แข็งแกร่งความสัมพันธ์เติบโต ( เทคนิค แอมพลิจูดของการตอบสนองการโพสต์การทำงานเซลล์ประสาทเพิ่มขึ้น ) ดังนั้น แต่ละประสบการณ์ที่ใหม่และแต่ละจำเหตุการณ์หรือข้อเท็จจริง สมองเล็กน้อยเป็นสายโครงสร้างทางกายภาพของมัน

ปฏิสัมพันธ์ของระบบประสาทจะไม่เพียง แต่ไฟฟ้า แต่ไฟฟ้าเคมีแต่ละอาคารมีหลายพันของแอกซอนมีถุงชื่อ เล็ก ซึ่งจะประกอบด้วยหลายพันของสารสื่อประสาท ของแต่ละ สารสื่อประสาทคือสารเคมีสื่อสารถ่ายทอดซึ่งขยายและปรับสัญญาณระหว่างเซลล์ประสาทและเซลล์อื่น ๆ สองที่พบมากที่สุดสารสื่อประสาทในสมองที่มีกรดอะมิโนกลูตาเมตและ สารกาบา ;สารสื่อประสาทที่สำคัญอื่น ๆได้แก่ โดปามีนอะเซทิลโคลีน , ตื่นเต้น , histamine , serotonin และเมลาโทนิ

? ? ? ? ? ? คุณรู้มั้ย ? ? ? ? ? ?
ในวัยเด็ก และโดยเฉพาะอย่างยิ่งในช่วงวัยรุ่น , กระบวนการที่เรียกว่า " โปรแกรมตัดแต่งกิ่ง " เกิดขึ้น .
แต่สมองยังคงเติบโต และ พัฒนา จำนวนรวมของเซลล์ประสาทและ synapses ลดลงถึง 50 %การลบโครงสร้างของเซลล์ประสาทที่ไม่จำเป็น และช่วยให้พวกเขาจะถูกแทนที่ด้วยโครงสร้างที่ซับซ้อนมากขึ้นและมีประสิทธิภาพมากขึ้นเหมาะกับความต้องการของผู้ใหญ่
เมื่อกระตุ้นด้วยคลื่นไฟฟ้า สารสื่อประสาทชนิดต่าง ๆ จะออกและพวกเขาข้ามเยื่อหุ้มเซลล์เข้าไปในช่องว่างการทำงานระหว่างเซลล์ประสาทสารเคมีเหล่านี้แล้วผูกกับตัวรับสารเคมีในแขนงประสาทรับของ ( post synaptic ) เซลล์ประสาท . ในกระบวนการที่พวกเขาก่อให้เกิดการเปลี่ยนแปลงในการซึมผ่านของเยื่อเซลล์ต่อไอออนโดยเฉพาะการเปิดช่องทางพิเศษ หรือประตูซึ่งทำให้น้ำท่วมของอนุภาคที่มีประจุ ( ไอออนของแคลเซียม โซเดียม โพแทสเซียม และคลอไรด์ นี้มีผลต่อค่าศักยภาพของเซลล์ประสาทรับ ,ซึ่งก็จะเริ่มขึ้นใหม่ในการรับสัญญาณทางไฟฟ้าของเซลล์ประสาท . กระบวนการทั้งหมดจะใช้เวลาน้อยกว่าหนึ่งในห้าส่วนร้อยวินาที ในวิธีนี้ ข้อความภายในสมองจะถูกแปลงเป็นเซลล์ประสาทที่เคลื่อนที่จากที่หนึ่งไปอีก จากสัญญาณทางไฟฟ้าเคมีสัญญาณและกลับมาอีกครั้งในห่วงโซ่ต่อเนื่องของเหตุการณ์ ซึ่งเป็นพื้นฐานของกิจกรรม

สมองทั้งหมดไฟฟ้าเคมีสัญญาณออกโดยเฉพาะอาจเป็นสารสื่อประสาท เช่น การกระตุ้นการรับเซลล์ยัง ไฟ หรือ เพื่อยับยั้งหรือป้องกันไม่ให้ยิง ที่แตกต่างกันมีแนวโน้มที่จะทำหน้าที่เป็นสารสื่อประสาท excitatory ( เช่น อะเซทิลโคลีน ผงชูรส , aspartate , noradrenaline , histamine ) หรือยับยั้ง ( เช่น GABA , ไกลซีน , เซราโทนิน ) ในขณะที่บางคน ( เช่น โดพามีน ) อาจจะเหมือนกันสีสัน การเปลี่ยนแปลงในกลไกของนิวโรทราน ิสชั่นให้สมอง เพื่อตอบสนองต่อความต้องการที่หลากหลายได้ในนั้นรวมถึงการเข้ารหัส , การรวม , การจัดเก็บและการดึงของความทรงจำ

ตามที่ได้รับการกล่าวถึง นอกจากนี้เซลล์ประสาท สมอง มี เกี่ยวกับ เท่ากับ มวลของ glial ( เซลล์เกลียหรือเพียงแค่เกลีย ) ที่พบบ่อยที่สุด ประเภทที่เป็นโอลิโกเดนโดรไซต์และความรู้สึก , ไมโครเกลีย .เพราะพวกเขามีมากน้อยกว่าเซลล์ประสาทมีถึง 10 ครั้งเป็นจำนวนมากในหมายเลข และพื้นที่อื่น ๆของสมองได้สูงกว่า หรือลดความเข้มข้นของเกลีย . มันเคยเป็นความคิดที่ถูก จำกัด บทบาทของ glial สนับสนุนทางโภชนาการและการซ่อมแซมของเซลล์ประสาทในระบบประสาทส่วนกลาง อย่างไรก็ตาม งานวิจัยล่าสุดแสดงให้เห็นว่าความรู้สึกเกลีย , โดยเฉพาะ ,จริงการเล่นบทบาทมากใช้งานมากขึ้นในการสื่อสารและสมอง neuroplasticity แม้ว่าขอบเขตและกลศาสตร์ของบทบาทนี้ยังคงมีความไม่แน่นอน และจํานวนมากของการวิจัยสมองร่วมสมัยคือตอนนี้เน้น glials เซลล์
การแปล กรุณารอสักครู่..
 
ภาษาอื่น ๆ
การสนับสนุนเครื่องมือแปลภาษา: กรีก, กันนาดา, กาลิเชียน, คลิงออน, คอร์สิกา, คาซัค, คาตาลัน, คินยารวันดา, คีร์กิซ, คุชราต, จอร์เจีย, จีน, จีนดั้งเดิม, ชวา, ชิเชวา, ซามัว, ซีบัวโน, ซุนดา, ซูลู, ญี่ปุ่น, ดัตช์, ตรวจหาภาษา, ตุรกี, ทมิฬ, ทาจิก, ทาทาร์, นอร์เวย์, บอสเนีย, บัลแกเรีย, บาสก์, ปัญจาป, ฝรั่งเศส, พาชตู, ฟริเชียน, ฟินแลนด์, ฟิลิปปินส์, ภาษาอินโดนีเซี, มองโกเลีย, มัลทีส, มาซีโดเนีย, มาราฐี, มาลากาซี, มาลายาลัม, มาเลย์, ม้ง, ยิดดิช, ยูเครน, รัสเซีย, ละติน, ลักเซมเบิร์ก, ลัตเวีย, ลาว, ลิทัวเนีย, สวาฮิลี, สวีเดน, สิงหล, สินธี, สเปน, สโลวัก, สโลวีเนีย, อังกฤษ, อัมฮาริก, อาร์เซอร์ไบจัน, อาร์เมเนีย, อาหรับ, อิกโบ, อิตาลี, อุยกูร์, อุสเบกิสถาน, อูรดู, ฮังการี, ฮัวซา, ฮาวาย, ฮินดี, ฮีบรู, เกลิกสกอต, เกาหลี, เขมร, เคิร์ด, เช็ก, เซอร์เบียน, เซโซโท, เดนมาร์ก, เตลูกู, เติร์กเมน, เนปาล, เบงกอล, เบลารุส, เปอร์เซีย, เมารี, เมียนมา (พม่า), เยอรมัน, เวลส์, เวียดนาม, เอสเปอแรนโต, เอสโทเนีย, เฮติครีโอล, แอฟริกา, แอลเบเนีย, โคซา, โครเอเชีย, โชนา, โซมาลี, โปรตุเกส, โปแลนด์, โยรูบา, โรมาเนีย, โอเดีย (โอริยา), ไทย, ไอซ์แลนด์, ไอร์แลนด์, การแปลภาษา.

Copyright ©2026 I Love Translation. All reserved.

E-mail: