แรงกระตุ้นไฟฟ้าคืออะไรที่ทำให้แอกซอนลง?

Posted on
ผู้เขียน: John Stephens
วันที่สร้าง: 1 มกราคม 2021
วันที่อัปเดต: 21 พฤศจิกายน 2024
Anonim
ระบบประสาท (การทำงานของเซลล์ประสาท)
วิดีโอ: ระบบประสาท (การทำงานของเซลล์ประสาท)

เนื้อหา

สมองของมนุษย์มีเซลล์ประสาทประมาณ 100 พันล้านเซลล์ นอกจากนี้ยังพบเซลล์ประสาทในไขสันหลัง สมองและไขสันหลังประกอบกันเป็นระบบประสาทส่วนกลาง (CNS) แต่ละเซลล์ประสาทเรียกว่าเซลล์ประสาทและประกอบด้วยเซลล์ของร่างกายที่กำกับกิจกรรม dendrites, ส่วนขยายขนาดเล็ก, branchlike ที่รับสัญญาณจากเซลล์ประสาทอื่น ๆ เพื่อส่งไปยังเซลล์ร่างกาย; และซอนซึ่งเป็นส่วนขยายที่ยาวจากร่างกายของเซลล์ซึ่งสัญญาณไฟฟ้าเคลื่อนที่ สัญญาณดังกล่าวไม่เพียง แต่เชื่อมต่อสมองและไขสันหลัง แต่ยังมีแรงกระตุ้นต่อกล้ามเนื้อและต่อม สัญญาณไฟฟ้าที่เคลื่อนที่ไปตามซอนนั้นเรียกว่าแรงกระตุ้นประสาท

TL; DR (ยาวเกินไปไม่ได้อ่าน)

แรงกระตุ้นประสาทคือสัญญาณไฟฟ้าที่เคลื่อนที่ไปตามซอน

neurotransmission

สารสื่อประสาทเป็นกระบวนการของการถ่ายโอนสัญญาณเหล่านี้จากเซลล์หนึ่งไปยังอีก กระบวนการนี้กระตุ้นเยื่อหุ้มเซลล์ของเซลล์ประสาทและเซลล์ประสาทนั้นจำเป็นต้องส่งสัญญาณเซลล์ประสาทอื่นโดยการทำงานในสายโซ่ของเซลล์ประสาทเพื่อให้ข้อมูลเดินทางไปยังสมองอย่างรวดเร็ว

แรงกระตุ้นเส้นประสาทนั้นเคลื่อนที่ไปตามซอนของเซลล์ประสาทที่รับ เมื่อ dendrites ของเซลล์ประสาทถัดไปได้รับ "s" พวกเขาสามารถส่งผ่านแรงกระตุ้นเส้นประสาทอื่นไปยังเซลล์ประสาทอื่น ความเร็วที่สิ่งนี้เกิดขึ้นแตกต่างกันไปขึ้นอยู่กับว่าซอนถูกปกคลุมด้วยสารฉนวนหรือที่เรียกว่าไมอีลิน Myelin sheaths ผลิตโดยเซลล์ glial เรียกว่าเซลล์ Schwann ในระบบประสาทส่วนปลาย (PNS) และ oligodendrocytes ในระบบประสาทส่วนกลาง เซลล์ glial เหล่านี้ล้อมรอบความยาวของซอนทำให้เกิดช่องว่างระหว่างพวกเขาซึ่งเรียกว่าโหนดของ Ranvier ปลอกไมอีลินเหล่านี้สามารถเพิ่มความเร็วได้อย่างมากซึ่งแรงกระตุ้นเส้นประสาทสามารถเดินทางได้ แรงกระตุ้นเส้นประสาทที่เร็วที่สุดสามารถเดินทางได้ที่ประมาณ 250 ไมล์ต่อชั่วโมง

การพักผ่อนและการแสดงศักยภาพ

เซลล์ประสาทและในความเป็นจริงทุกเซลล์รักษาศักยภาพเยื่อหุ้มเซลล์ซึ่งเป็นความแตกต่างในสนามไฟฟ้าทั้งภายในและภายนอกเยื่อหุ้มเซลล์ เมื่อเมมเบรนพักหรือไม่ได้รับการกระตุ้นจะมีการกล่าวถึงศักยภาพในการพัก ไอออนภายในเซลล์โดยเฉพาะโพแทสเซียมโซเดียมและคลอรีนจะรักษาสมดุลทางไฟฟ้า แอกซอนขึ้นอยู่กับการเปิดและปิดช่องทางโซเดียมและโพแทสเซียมแรงดันไฟฟ้าเพื่อดำเนินการส่งและรับสัญญาณไฟฟ้า

ในการพักตัวมีไอออนโพแทสเซียม (หรือ K +) ภายในเซลล์มากกว่านอกและมีโซเดียม (Na +) และคลอรีน (Cl-) ไอออนนอกเซลล์มากขึ้น เยื่อหุ้มเซลล์ของเซลล์ประสาทที่ถูกกระตุ้นมีการเปลี่ยนแปลงหรือเปลี่ยนรูปแบบทำให้มีประจุ Na + ไอออนไหลลงสู่ซอน ประจุบวกภายในเซลล์ประสาทนี้เรียกว่าศักย์การกระทำ รอบของการกระทำที่อาจเกิดขึ้นเป็นเวลาหนึ่งถึงสองมิลลิวินาที ในที่สุดประจุภายในซอนจะเป็นค่าบวกและจากนั้นเมมเบรนจะซึมผ่านเข้าไปได้มากขึ้นใน K + ไอออนอีกครั้ง เมมเบรนกลายเป็น repolarized ศักยภาพในการพักผ่อนและการดำเนินการเหล่านี้จะส่งแรงกระตุ้นเส้นประสาทไปตามความยาวของซอน

สารสื่อประสาท

ในตอนท้ายของซอนซอนสัญญาณไฟฟ้าของแรงกระตุ้นประสาทจะต้องเปลี่ยนเป็นสัญญาณทางเคมี สัญญาณทางเคมีเหล่านี้เรียกว่าสารสื่อประสาท เพื่อให้สัญญาณเหล่านี้ไปยังเซลล์ประสาทอื่น ๆ สารสื่อประสาทจะต้องกระจายไปทั่วช่องว่างระหว่างซอนไปยัง dendrites ของเซลล์ประสาทอื่น พื้นที่นี้เรียกว่าไซแนปส์

แรงกระตุ้นเส้นประสาทจะกระตุ้นแอกซอนให้สร้างสารสื่อประสาทซึ่งจะไหลไปสู่ช่องว่างซินแนปติก สารสื่อประสาทกระจายไปทั่วช่องว่างแล้วผูกกับตัวรับสารเคมีใน dendrites ของเซลล์ประสาทต่อไป เครื่องส่งสารสื่อประสาทเหล่านี้สามารถอนุญาตให้อิออนผ่านเข้าและออกจากเซลล์ประสาท เซลล์ประสาทถัดไปถูกกระตุ้นหรือยับยั้ง หลังจากได้รับสารสื่อประสาทพวกมันสามารถถูกทำลายหรือถูกดูดซับอีกครั้ง การดูดซึมซ้ำทำให้สารสื่อประสาทสามารถนำกลับมาใช้ใหม่ได้

แรงกระตุ้นเส้นประสาทช่วยให้กระบวนการสื่อสารระหว่างเซลล์นี้ไม่ว่าจะเป็นเซลล์ประสาทอื่นหรือเซลล์อื่น ๆ ในสถานที่อื่นเช่นกล้ามเนื้อโครงร่างและกล้ามเนื้อหัวใจ นี่คือแรงกระตุ้นของเส้นประสาทที่ควบคุมระบบประสาทอย่างรวดเร็วเพื่อควบคุมร่างกาย