አሰላለፍ, ሳይንስ
የነርቭ ሳናስብ, ልወጣውን እና ማስተላለፍ ዘዴ
የሰው የነርቭ ሥርዓት በእኛ ሰውነት ውስጥ የትኩረት ነጥብ አንድ ዓይነት ሆኖ ይሠራል. ይህ የአንጎል ጡንቻዎች, አካላት, ሕብረ ከ ትዕዛዞችን የሚያሰራጭ እንዲሁም ከእነርሱ የሚመጡትን ምልክቶች ያስኬዳል. የነርቭ በስሜት የውሂብ ተያያዥ ሞደም አንድ ዓይነት ሆኖ ያገለግላል. ይህ ምንድን ነው? በምን ያህል ፍጥነት ሥራ? ሌሎች ጥያቄዎች እነዚህ እንዲሁም ቁጥር በዚህ ርዕስ ውስጥ መልስ ማግኘት ይሆናል.
አንድ የነርቭ ሳናስብ ምንድን ነው?
አወቃቀር እና የስራ ጥናት
የነርቭ ተነሳስቼ የመጀመሪያው ምንባብ የእንቁራሪት ምሳሌ ላይ የጀርመን ሳይንቲስቶች ሠ Hering እና Helmholtz በ እንዳለው ተረጋግጧል. በተመሳሳይ ጊዜ, እና ይህም bioelectrical ምልክት ፍጥነት ቀደም ሲል በተጠቀሰው ጋር ያስፋፋል አልተገኘም. በአጠቃላይ ይህ ልዩ ግንባታ ይቻላል ምስጋና ነው የነርቭ ክሮች. በአንዳንድ መንገዶች እነርሱ የኤሌክትሪክ ገመድ ይመስላሉ. ያላቸውን myelin ከሰገባው (እነርሱ በርካታ ንብርብሮች ውስጥ ከፈኑት ነው ይህም አንድ Schwann ሴል ሽፋን, የሚወክሉ) - በዚህ መንገድ ጋር ተመሳሳይነት አለ ከሆነ, የ axons conductors ናቸው, እና insulators. ከዚህም በላይ, የነርቭ ተነሳስቼ ፍጥነት በዋነኝነት ቃጫ መካከል ዲያሜትር ላይ ይወሰናል. ይህ የኤሌክትሪክ ማገጃ ሁለተኛ በጣም አስፈላጊ ባሕርይ እንደሆነ ተደርጎ ነው. በወቅቱም: dielectric ንብረቶች ያለው አካል ቁሳዊ ጥቅም lipoprotein myelin, እንደ. በሌሎች ሁኔታዎች እኩል መሆን, የሚበዙቱ በውስጡ ንብርብር ይሆናል, የነርቭ ግፊቶችን ፈጣን ይሆናል. እንኳ በአሁኑ ጊዜ በዚህ ሥርዓት ሙሉ በሙሉ ምርመራ ነው ማለት አንችልም. ይህ ነርቮች ላይ ሳለን ጋር የሚገናኝ አብዛኛው, አሁንም አንድ ምሥጢር እና ምርምር ርዕሰ ጉዳይ ይኖራል.
አወቃቀር እና ሥራውን ገጽታዎች
እነሱ የት ናቸው?
የነርቭ ግፊቶችን በ የነርቭ ውስጥ የሚከሰቱ. እነዚህ "መልዕክቶች" ለመፍጠር ችሎታ ያላቸውን ዋና ዋና ንብረቶች መካከል አንዱ ነው. ይህ ረጅም ርቀት በላይ axons ላይ ፈጣን የነርቭ ያየኸውን propagation ተመሳሳይ ምልክቶችን ያቀርባል. ስለዚህ, ይህ በጣም አስፈላጊ ሐሳብ ኦርጋኒክ በውስጡ መረጃ ልውውጥ ማለት ነው. በ ማነቃቂያ ላይ ውሂብ ጉዞ ድግግሞሽ ለውጥ በኩል ይተላለፋል. ይህ በሰከንድ የነርቭ ግፊቶችን በመቶዎች የሚቆጠሩ አጠቃላይ የሚችል በየጊዜው የሆነ ውስብስብ ሥርዓት, ይጠቀማል. በርካታ ተመሳሳይ መርህ, የኮምፒውተር ኤሌክትሮኒክስ የአሂድ ጉልህ የተወሳሰበ ቢሆንም. የነርቭ ግፊቶችን ወደ የነርቭ ውስጥ ሲከሰት ስለዚህ, እነርሱ አንድ የተወሰነ መንገድ ኮድ ነው, እና ከዛ ብቻ ነው የሚተላለፉ ናቸው. በዚህ ሁኔታ ውስጥ, መረጃው የተለየ ቁጥር እና ባህሪ መደጋገም ያላቸው ልዩ "ጥቅል" ውስጥ ተመድበው ነው. ይህ ሁሉ በአንድነት ልበሱት; electroencephalogram አማካይነት መመዝገብ የሚችሉ የአንጎል ተሰብሳቢውን የኤሌክትሪክ እንቅስቃሴ መሠረት ነው.
ሕዋስ አይነቶች
- Receptor (ሚስጥራዊ). እነዚህ encoded ናቸው እና የነርቭ ግፊቶችን ሁሉ የፍል, ኬሚካል, አኮስቲክ, ሜካኒካል እና ብርሃን ቀስቃሽ ወደ ይቀየራሉ.
- Intercalary (በተጨማሪም በወንጌልም እንደ ወይም መሪው ይጠራል). እነሱም እንደገና ጥቅም እና በጥራጥሬ በመቀየር ወደ ያገለግላሉ. የእነሱ ታላቅ ቁጥር የሰው አንጎል እና የአከርካሪ ገመድ ውስጥ ነው.
- Effector (ሞተር). እነዚህ የተወሰኑ እርምጃዎችን (ዓይኗን መዝጋት ብሩህ የፀሐይ ብርሃን ውስጥ, እና የመሳሰሉት) ለተፈጸሙት መሆኑን ለማረጋገጥ ወደ ማዕከላዊ የነርቭ ሥርዓት ከ መመሪያ ይቀበላሉ.
እያንዳንዱ የነርቭ ሕዋስ አካል እና ሂደት አለው. አካል በኩል የነርቭ ተነሳስቼ መንገድ የኋለኛውን ጋር ይጀምራል. ሂደቶች ሁለት ዓይነት ናቸው:
- ቅርንጫፎችን. እነዚህ በላዩ በሚገኘው የውዝግብ ተቀባይ መካከል የማስተዋል ተግባር አላቸው.
- Axons. ለእነርሱ ምስጋና, የነርቭ ግፊቶችን የሥራ አካል ወደ ሴል ከ የሚተላለፍ ነው.
አንድ ሳቢ ገጽታ
የሚችሉ እርምጃዎች
የነርቭ ሳናስብ እና propagation ያለውን ለውጥ በተመለከተ መነጋገር, ነገሩ በሴኮንድ አንድ measly ሚሊሜትር እንደሚሆን መታወቅ አለበት. ከዚያም በግልጽ መልካም አይደለም; ይህም ደቂቃ ውስጥ መድረስ የአንጎል ከ ምልክቶችን ያስረክባል ነበር. እዚህ ላይ ደግሞ ቀደም ሲል የተብራሩት myelin ከሰገባው እርምጃ አቅም በማጠናከር ረገድ ትልቅ ሚና ይጫወታል. እንዲሁም ሁሉ "ግድፈት" እነሱ ብቻ የሚያገለግለው መልእክት ተመን ላይ አዎንታዊ ተፅዕኖ ነበረው እንደዚህ ያለ መንገድ ላይ የሚቀመጡ ናቸው. የ በስሜት አንድ አካል axon ዋና ክፍል መጨረሻ ሲደርስ ስለዚህ, አንድ ቀጣዩ ሕዋስ ወይም የነርቭ መካከል (እኛ አንጎል ስለ ከሆነ) በርካታ offshoots ሊተላለፉ ነው. ነገር ግን በኋለኛው ጉዳዮች ላይ ትንሽ ለየት መርህ ነው.
እንዴት በአንጎል ውስጥ ይሰራል?
የሥራ A ንጎል
እነዚህ የነርቭ ግፊቶችን የሚያስተላልፉ ጊዜ ለእነርሱ ይሆናል በርካታ አማራጮች አሉ;
- እነሱ ሊሰርጉ ይሆናል.
- የኬሚካል መመናመን ያልፋል.
- የእርስዎ አረፋዎች (ይባላል reuptake) ውስጥ ተመልሰው ይሂዱ.
በ 20 ኛው ክፍለ ዘመን መጨረሻ ላይ አንድ ግር የሚያሰኝ ነገር አገኙ. ሳይንቲስቶች በ A ንጎል (እንዲሁም ያላቸውን ልቀት, እና በግልባጭ ያሳኩ) ተጽዕኖ መድሐኒቶች በአስደንጋጭ አንድ ሰው የአእምሮ ሁኔታ መለወጥ እንደሚችል ደርሰውበታል. ስለዚህ, ለምሳሌ, "Prozac" የማገጃ የሴሮቶኒን ያለውን reuptake እንደ ማሟያነት በርካታ. ፓርኪንሰንስ በሽታ በ A ንጎል A ንጎል ዶፓሚን ውስጥ ጉድለት ተጠያቂው ለማመን የተወሰኑ ምክንያቶች አሉ.
አሁን የሰው ፕስሂ ድንበር ስቴቶች እያጠኑ ያሉ ተመራማሪዎች, ይህ ሁሉ የሰው አእምሮ ላይ ምን ተጽዕኖ ለማወቅ በመሞከር. ምን እርምጃ እምቅ ለመፍጠር የነርቭ ያስከትላል; እስከዚያው ድረስ ግን እንደ እኛ ለዚህ መሠረታዊ ጥያቄ መልስ የለዎትም? የሴል "ማስነሻ" ያለውን ዘዴ አንድ ሚስጥር እንዲኖራቸው ቢሆንም. እንቆቅልሹን አንፃር በተለይ የሚስብ አንጎል ነርቮች ዋና ሥራ ነው.
በአጭሩ, እነዚህ ጎረቤቶቻቸው የላካቸው ናቸው ንጎል በሺዎች ጋር መስራት ይችላሉ. የልብ ምት የዚህ አይነት ሂደቱን ማዋሃድ በተመለከተ ዝርዝር, እኛ ማለት ይቻላል አይታወቅም ናቸው. ይህ በርካታ የምርምር ቡድኖች ላይ እየሰራን ሳለ. በአሁኑ ጊዜ, እኔ ሁሉንም የተቀበለው በጥራጥሬ የተቀናጁ መሆኑን ለማየት ዘወር እና የነርቭ ውሳኔ ያደርጋል - እርምጃ እምቅ መጠበቅ እና በእነርሱ ላይ ማለፍ ሆነ. ይህ መሠረታዊ ሂደት ላይ ያለውን የሰው አንጎል ያለውን ቅርቦትን የተመሠረተ ነው. ደህና, ከዚያም ይህን የእንቆቅልሹን መልስ አያውቁም ዘንድ አይደለም የሚያስገርም ነው.
አንዳንድ በንድፈ ባህሪያት
የት የነርቭ ግፊቶችን ናቸው?
እነርሱ የት ውጭ መጀመር ነበር? የዚህ ጥያቄ መልስ በትጋት ከመደነቁ የተነሳ ያለውን ፊዚዮሎጂ ያጠኑ ማንኛውም ተማሪ መስጠት ይችላሉ. አራት አማራጮች አሉ:
- የ dendrite መካከል Receptor መጨረሻ. ይህ (ሳይሆን እውነታ) ከሆነ, ከዚያም እምቅ የመጀመሪያ የማደስና ለመፍጠር, እንዲሁም የትኛውን በቂ እንድንነቃቃ, እና የነርቭ ተነሳስቼ ለማግኘት ይቻላል. nociceptors በተመሳሳይ ይሰራሉ.
- excitatory ሲናፕሶች ያለው ሽፋን. ጠንካራ የተቆጣበት ወይም የፀዲ አለ ጊዜ ብቻ ደንብ ሆኖ, ይህ የሚቻል ነው.
- Dentrida ሲቀሰቅሱ ዞን. በዚህ ሁኔታ ውስጥ, የአካባቢው excitatory postsynaptic አቅም ለማበረታታት ምላሽ የመነጨ. myelinated መካከል Ranvier የመጀመሪያ መስቀለኛ ከሆነ, እነርሱ ተጠቅልሎአል ናቸው ላይ ናቸው. በዚያ ትብነት ጨምሯል ያለውን ገለፈት ክፍል, ፊት ምክንያት, አንድ የነርቭ ያየኸውን አለ ይነሳል.
- Axon ተነጥላ. ስለዚህ axon የሚጀምረው ቦታ ይባላል. ከጉብታው - ይህ የነርቭ ለመፍጠር በጣም ተደጋጋሚ በጥራጥሬ ነው. ቀደም አይተው ነበር ይህም ሁሉ በሌሎች ቦታዎች ውስጥ, መልካቸው በጣም እምብዛም ነው. ይህ ገለፈት አንድ ጨምሯል ትብነት እና ለቅናሽ ወሳኝ ደረጃ depolarization ያለው እዚህ እውነታ ምክንያት ነው. ብዙ excitatory postsynaptic ሊያስከትለው የሚችለው የማጠቃለያ ጀምሮ ጊዜ ስለዚህ, ቀደምት ለእነርሱ ጉብታ ላይ ምላሽ ይሰጣል.
ምሳሌ እንዲባዙ excitation
ባለፈው በጋ ከ የዜና ዘገባዎች (በቅርቡ እንደገና መስማት በተቻለ ይሆናል መጠን) ያስታውሱ. የእሳት ይተላለፋል! በዚህ ሁኔታ ውስጥ የበራ ያሉት ዛፎችና ቁጥቋጦዎች ያላቸውን መቀመጫ ውስጥ ይቀራሉ. ነገር ግን እሳት ለፊት በእሳት ምንጭ ነበረች ባለበት ስፍራ ርቆ ይሄዳል. በተመሳሳይ ሥራ የነርቭ ሥርዓት.
ይህ የነርቭ ሥርዓት excitation መጀመሪያ መሆኗን ለማሳየት ብዙውን ጊዜ አስፈላጊ ነው. ነገር ግን የእሳት ሁኔታ ውስጥ እንደ ማድረግ ቀላል አይደለም. (ለሕክምና ዓላማዎች ለ) ይህ ሰው ሠራሽ የነርቭ ጣልቃ ሥራ ማከናወን, ወይም የመጠቁ ማለት የተለያዩ ለመጠቀም. ይህ ውኃ ማፍሰስ በ እሳት ጋር ሊመሳሰል ይችላል.
Similar articles
Trending Now