錐体ニューロンの機能と脳内局在
ニューロンは、神経系の各要素を構成する細胞の主な種類です。これらの構造は今日ほとんどの人によく知られています.
しかし集合的な想像の中で私たちはニューロンが何であるかの典型的なイメージや表現を持っています、そして多くの人々はすべてあるいはほとんどすべてが同じ構造と形を持っていると想像しますがその形態によっては、他のニューロンから情報を送信したり、他のニューロンとの関係を送信することさえあります。この記事では焦点を当てます 錐体ニューロンとその機能.
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錐体ニューロン
錐体ニューロンは 私たちの神経系に存在するさまざまな種類のニューロンの1つ. これは、最も一般的な種類の多極ニューロンの1つで、皮質内のニューロンの約80%を占めています(無駄ではありませんが、皮質の2つの層は内部および外部ピラミッドと呼ばれます)生物の最も重要なもののいくつか。それらは通常投射ニューロンと見なされます。つまり、彼らは、メッセージが生まれた地域から遠く離れているセルにメッセージを送ることによって行動します。.
SantiagoRamóny Cajalが発見, このタイプのニューロンの名前は、その体細胞の形状、三角形またはピラミッド状の外観を指しています。それらは主にグルタミン酸作動性ニューロンであり、グルタミン酸はそれらを活性化する神経伝達物質であり、そしてそれらは通常興奮性型ニューロンとして作用する。それらは異なるサイズを持つことができ、最大のものは巨大なピラミッド型またはベッツ細胞です。.
他のニューロンのように、このタイプのニューロンの構造は体細胞から成ります、そして、我々が言ったように、それはピラミッド形、軸索と樹状突起を持っています。しかし、それらは特殊性を持っています。樹状突起に関しては、他のものと比べてかなり長いです。, 先端樹状突起と呼ばれる, そして、分岐しようとしている多数の基礎的でより短い樹状突起.
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これらの神経細胞の位置
錐体ニューロンは神経系のさまざまな場所に見られますが、特定の分野でははるかに優勢です。それらの中で、以下が際立っています.
脳皮質
錐体ニューロンは大部分が大脳皮質に見られ、この大部分の一部を形成しており、この脳領域を構成する6つの層のうち5つに見られます。具体的には、それらは、外側および内側の両方の、粒状層およびピラミッド層において観察することができる。.
それらは特に3番目と5番目の層(実際には外部ピラミッドと内部ピラミッドと呼ばれるものです)で際立っています。地殻内でも同様に、その存在がより頻繁に検出されている地域があります.
2.運動皮質
運動皮質では、特に運動制御に関連する多数の錐体ニューロンを見つけることができます。皮質のこの部分 Betzセルとして知られるものがたくさんあります, 運動情報を脳から脊髄の領域に運ぶ巨大な錐体神経細胞。運動を活性化する運動ニューロンとシナプスします。.
前頭前野
錐体神経細胞は前頭前野でも見られ、より高い精神過程に影響を与えます。これらの細胞は それらは前頭前野の一次興奮の主なニューロンです。, 多数の機能に参加し、行動制御の存在の原始的なものと考えること.
皮質脊髄路
錐体ニューロンは、特に異なる脳の核から運動情報を送信する皮質脊髄路に沿って見えます。 運動ニューロンの運動性に責任がある それは脊髄を通過して筋肉収縮を起こします.
海馬
皮質内だけでなく、錐体ニューロンも見つけることができます。 皮質下の構造で見つけることができます. そのうちの1つは、記憶やオリエンテーションなどの側面に関連する海馬です。.
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5.扁桃体
これらのニューロンが見られる構造のもう一つは、脳の扁桃体、情緒記憶に関連する辺縁系の帯にあります.
錐体ニューロンの機能
他のニューロンと同様に、ピラミッド型ニューロンは 電気化学パルスの形で情報を送信する それは彼らが彼らの最終目的地に到達するまで他のニューロンによって捕獲されるでしょう。皮質で非常に普及している種類のニューロンであるため、錐体ニューロンは活性化され、人間によって実行される機能およびプロセスの大部分に関連しています。そのような機能の例は以下の通りです。.
1.動き
運動制御は、伝統的に錐体ニューロンに関連してきた機能の1つです。具体的には、これらのニューロンは筋肉の随意運動制御に深く関連しています.
認知機能と実行機能
前頭前皮質における錐体ニューロンの興奮性役割は、それらの活性化を非常に関連性のある認知プロセスに関連付けることを可能にする, 実行機能や認知のような.
感情
前頭前野における錐体神経細胞の活動は、これらの領域と異なる皮質下領域との関係に関連している, それらの中で辺縁系. この意味で、扁桃体と海馬は基本的な役割を担っています。.
4.記憶とオリエンテーション
記憶および特別な方向付けは錐体ニューロン、この場合は海馬のものにおいて大きな活性化が起こる他の機能である。.
書誌参照
- ; Kandel、E。シュワルツ、J。 &Jessell、T.M. (2001)。神経科学の原則第4版マッグロウヒルInteramericana。マドリッド.
- マクドナルド、A。 (1992)。細胞型と扁桃体の固有のつながりProg。Neurobiol。 55:257〜332.