ニューロンの軸索は何ですか?

ニューロンの軸索は何ですか? / 神経科学

ニューロンは神経細胞であり、そのおかげで私たちは考えること、感じること、決断を下すこと、そしてさらに意識を持つことができます。.

しかし、「ニューロン」の概念は実験室や大学の教室を超えてもよく知られていますが、真実は私たちの精神生活がどのようなものであるかを理解することです。彼らはお互いに神経インパルスを送ります。あなたはそれを理解しなければなりません さまざまなタスクを担当する、ニューロンのさまざまな部分があります. 軸索はこれらの要素の一つです.

軸索とは何ですか?

神経軸索は一種の袖または「腕」です ニューロンの中心から離れ、そこから離れた場所へ. この小さな構造の形状は、その機能についての手がかりを与えてくれます。基本的に、軸索の役割は、ニューロンを通過する電気信号を体内の別の場所に移動させることです。.

したがって、軸索は, 神経インパルスが全速力で通過する一種のコンジット;それは、神経細胞の中心部(神経細胞体または神経細胞体と呼ばれ、核がDNAを含む場所)と、この電気刺激が到達する必要がある神経系の別の部分との間の通信チャネルとして機能します。.

軸索の末端には、電気信号が伝達されたときに収縮する神経線維の一部があるか、ニューロン間にシナプス空間があります。これは通常これらの神経細胞が互いに連絡する点です。化学シグナルつまり、軸索の先端では、電気的インパルスは通常、化学粒子放出パターンに変換されます。 それらはシナプス空間を通して他のニューロンに到達します.

軸索のサイズ

人体が何かによって特徴付けられるのであれば、それはその複雑さのためであり、そしてそれをうまく機能させるために一緒に働く多種多様な部分のためである。ニューロン軸索の場合、これはこれらのサイズがそれが属するニューロンの種類とその位置と機能に依存することを意味します。結局のところ、私たちの神経系で起こることは私たちの生存の可能性に決定的な影響を及ぼします、そしてそれは進化が私たちの種の中に異なる形と構成の多くの特殊な神経細胞があることを確認した理由です。.

ニューロンの軸索の長さは、それらの機能に応じて大きく異なります。例えば、1ミリメートルより短い軸索を有するニューロンは脳の灰白質領域にしばしば見られるが、中枢神経系の外側には非常に薄いにもかかわらず1スパン以上を測定するいくつかの軸索がある。要するに、多くの場合、軸索は非常に短いので、それらの先端とニューロンの本体との間の距離は微視的であり、他の場合では 彼らは数センチの長さにすることができます 仲介者がいなくても遠隔地にアクセスできるようにする.

ヒトにおける軸索の厚さに関しては、それらは通常直径が1から20マイクロメートル(1000分の1ミリメートル)である。しかし、これは神経細胞を持つすべての動物に適用される普遍的なルールではありません。例えば、イカのようないくつかの無脊椎動物種では, 軸索は1ミリメートルの厚さに達することができます, それは肉眼で容易に見ることができる。これは、軸索が厚いほど電気インパルスが速く移動するためであり、そしてイカの場合、これは水を放出するサイフォンをうまく機能させる重要な能力である。ジェット推進力で素早く逃げることができるように同時に筋肉組織の一部.

神経の形成

これまで見てきたように、軸索は脳にしか見られません。神経細胞体で起こることのように, 彼らは体中に広がっています:内臓、腕、脚などに.

実は, 神経は主に一組の軸索です これはとても厚いので、顕微鏡を使わなくても直接見ることができます。私たちが肉の一部に神経を見つけたとき、私たちが見ているものは、他の補助神経細胞と組み合わされて、束にまとめられた多くの軸索に他ならない.

ミエリン鞘

多くの場合、軸索は単独ではなく、むしろ それらはミエリン鞘として知られる要素を伴う, ニューロンの不可分の構成要素であると思われる点までその表面に付着するもの.

ミエリンは、電気コードに沿ってゴム製絶縁体と同じように軸索に作用する脂肪性物質ですが、厳密にはそうではありません。つまり、軸索に沿って分布し、一連のソーセージのような形をしているミエリン鞘が、軸索の内側と外側を分断しているので、電気信号が失われることはありません。壁からとはるかに速く移動します。提供される保護は、ニューロン自体とそれを通して伝達される電気信号の両方に向けられています.

実際、ミエリン鞘のおかげで、電気は軸索に沿って連続的には進行していませんが、ミエリン鞘間の分離があるこの点の間を飛び越えています。, Ranvier結節と呼ばれるいくつかの領域. それをよりよく理解するために、電気が伝わる敏捷性の目的のために、これはランプを上ることと階段を上がることとの間の同じ違いを仮定しており、毎回2段高く見えます。電気インパルスが小さな軸索の伸びに沿って移動するようにテレポートしている場合に予想されるものと似たようなもので、Ranvierの小結節から次の小結節まで.