神經元不同部分的概述

神經元是神經系統的基本組成部分。 這些專門的細胞是負責接收和傳輸信息的大腦的信息處理單元。 神經元的每個部分在整個身體內傳遞信息方面發揮作用。

神經元將信息傳遞到整個身體,包括來自外部刺激的感覺信息和來自大腦的信號,以及身體中不同的肌肉群。 為了準確理解神經元的工作方式,重要的是看看神經元的每個部分。 神經元的獨特結構允許它接收和傳輸信號給其他神經元以及其他類型的細胞。

樹突

樹突在神經元開始時是樹狀延伸,有助於增加細胞體表面積。 這些微小的突起從其他神經元接收信息並將電刺激傳遞給體細胞。 樹突也覆蓋著突觸。

樹枝狀特徵

大多數神經元具有從胞體向外延伸的這些分枝狀延伸。 這些樹突然後接收來自其他神經元的化學信號,然後將這些信號轉換成電脈衝傳輸到細胞體。

一些神經元具有非常小的短樹突,而其他細胞具有非常長的樹突。 中樞神經系統的神經元具有非常長且複雜的樹突,然後接收來自多達一千個其他神經元的信號。

如果向內傳播的電脈衝足夠大,它們將產生動作電位。 這導致信號沿軸突傳遞。

體細胞

體細胞或細胞體是來自樹突的信號被連接和傳遞的地方。 體細胞和細胞核在神經信號的傳遞中不起主動作用。 相反,這兩種結構用於維持細胞並保持神經元的功能。

體細胞的特徵:

把細胞體想像成一個燃料神經元的小工廠。 體細胞產生神經元的其他部分(包括樹突,軸突和突觸)需要正常運作的蛋白質。

細胞的支撐結構包括為細胞提供能量的線粒體,以及將由細胞產生的產物包裝並將細胞分派到細胞內外各個位置的高爾基體。

Axon Hillock

軸突小丘位於體細胞的末端並控制神經元的發射。 如果信號的總強度超過軸突丘的閾值限制,該結構將向軸突下方發出信號(稱為動作電位 )。

軸突丘扮演經理的角色,總結抑制性和興奮性信號。 如果這些信號的總和超過一定的閾值,動作電位將被觸發,並且電信號將隨後從軸突傳送離開細胞體。 這種動作電位是由受極化變化影響的離子通道的變化引起的。

在正常靜息狀態下,神經元具有約-70mV的內部極化。 當細胞接收到信號時,會引起鈉離子進入細胞並降低極化。

如果軸突丘被去極化到一定的閾值,則動作電位將發射並將電信號沿著軸突傳遞到突觸。 需要注意的是,動作電位是一個全有或全無過程 ,並且信號不會部分傳輸。 神經元或者著火,或者它們不著火。

軸突

軸突是從細胞體延伸到末端並延伸神經信號的細長纖維。 軸突的直徑越大,傳遞信息的速度越快。 一些軸突被稱為髓磷脂的脂肪物質覆蓋,充當絕緣體。 這些有髓鞘軸突傳遞信息比其他神經元快得多。

軸突特徵

軸突的大小範圍可以很大。 一些短至0.1毫米,而另一些長度可超過3英尺。

圍繞神經元的髓磷脂保護軸突並有助於傳播速度。 髓鞘由被稱為Ranvier或髓鞘鞘間隙的點所分解。 電脈衝能夠從一個節點跳到另一個節點,這對加速信號傳輸起到了作用。

軸突與身體中的其他細胞連接,包括其他神經元,肌肉細胞和器官。 這些連接發生在被稱為突觸的連接處。 突觸允許電子和化學信息從神經元傳遞到身體中的其他細胞。

終端按鈕和突觸

終端按鈕位於神經元的末端,負責將信號發送到其他神經元。 在終端按鈕的末尾有一個稱為突觸的間隙。 神經遞質用於將信號穿過突觸傳遞給其他神經元。

終端按鈕包含囊泡持有神經遞質。 當電信號到達終端按鈕時,神經遞質釋放到突觸間隙中。 終端按鈕實質上將電脈沖轉換為化學信號。 神經遞質比穿過突觸的神經遞質更容易被其他神經細胞接受。

終端按鈕還負責重新獲取在此過程中釋放的任何過量神經遞質。

一句話來自

神經元是神經系統的基本組成部分,負責在整個身體內傳遞信息。 了解更多關於神經元的不同部分可以幫助您更好地理解這些重要結構如何運作,以及不同問題(如影響軸突髓鞘形成的疾病)如何影響信息在整個身體內傳遞的方式。

>來源:

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