운동 및 개재뉴런 기능. 개재뉴런. 어떻게 작동하나요?

일반적으로 뉴런에 할당된 작업과 책임에 따라 뉴런은 세 가지 범주로 나뉩니다.

- 감각 뉴런수용체에서 "중심으로"충동을 수신하고 전달합니다. 중추 신경계. 더욱이 수용체 자체는 우리 몸 내부와 외부의 물리적 또는 화학적 변화를 감지하고 이를 자극으로 변환하여 감각 뉴런에 즐겁게 전달할 수 있는 감각 기관, 근육, 피부 및 관절의 특별히 훈련된 세포입니다. 따라서 신호는 주변에서 중앙으로 이동합니다.

다음 유형:

- 운동 (운동) 뉴런,우르릉거리는 소리, 신호음, 신호음은 뇌나 척수에서 나오는 신호를 근육, 분비선 등의 집행 기관으로 전달합니다. 예, 이는 신호가 중앙에서 주변으로 이동한다는 의미입니다.

음 그리고 중간(개재) 뉴런,간단히 말해서 "연장 코드"입니다. 감각 뉴런으로부터 신호를 받고 이러한 자극을 다른 중간 뉴런으로 보내거나 직접 운동 뉴런으로 보냅니다.

일반적으로 이런 일이 일어납니다. 감각 뉴런에서 수상돌기는 수용체에 연결되고, 축색돌기는 다른 뉴런(개재뉴런)에 연결됩니다. 반대로 운동 뉴런에서는 수상돌기가 다른 뉴런(개재뉴런)에 연결되고 축색돌기는 일부 효과기, 즉 근육 수축 또는 샘 분비 자극제. 따라서 중간뉴런에는 수상돌기와 축삭이 모두 다른 뉴런에 연결되어 있습니다.

신경 자극이 이동할 수 있는 가장 간단한 경로는 3개의 뉴런, 즉 감각 뉴런, 개재 뉴런, 운동 뉴런으로 구성되는 것으로 밝혀졌습니다.

예, 이제 매우 "신경질적인 병리학자"인 그 사람을 기억해 봅시다. 그는 악의적인 미소를 지으며 "마법의" 망치로 무릎을 두드리고 있었습니다. 익숙한 것 같나요? 이제 이것은 가장 간단한 반사입니다. 무릎 힘줄에 닿으면 여기에 부착된 근육이 늘어나고 그 안에 있는 감각 세포(수용체)의 신호가 감각 뉴런을 따라 척수로 전달됩니다. 그리고 이미 그 안에 있는 감각 뉴런은 개재신경을 통해 또는 운동 뉴런과 직접 접촉하며, 이에 반응하여 자극을 동일한 근육으로 다시 보내 근육을 수축시키고 다리를 곧게 만듭니다.

척수 자체는 척추 내부에 편리하게 자리잡고 있습니다. 부드럽고 취약하기 때문에 척추뼈에 숨어 있습니다. 척수의 길이는 40~45cm에 불과하고 두께는 새끼손가락 정도(약 8mm)이며 무게는 약 30g입니다! 그러나 그 모든 취약성에도 불구하고 척수는 몸 전체에 퍼져 있는 복잡한 신경 네트워크의 제어 센터입니다. 거의 임무 통제 센터와 같습니다! :) 그것이 없으면 근골격계도 주요 필수 기관도 기능하고 일할 수 없습니다.

척수는 두개골의 후두공 가장자리 수준에서 시작하여 첫 번째 및 두 번째 요추 수준에서 끝납니다. 그러나 척수관의 척수 아래에는 말총이라고 불리는 촘촘한 신경 뿌리 다발이 있는데, 그 모양이 말총과 비슷하기 때문인 것 같습니다. 따라서 말총은 척수에서 나오는 신경의 연속체입니다. 그들은 하지와 골반 장기의 신경 분포를 담당합니다. 척수에서 신호를 그들에게 전달합니다.

척수는 연질막, 거미막막, 경질막의 세 가지 막으로 둘러싸여 있습니다. 그리고 연질막과 거미막 사이의 공간도 다량의 뇌척수액으로 채워져 있습니다. 추간공을 통해 척수 신경(경추 8쌍, 흉추 12쌍, 요추 5쌍, 천골 5쌍, 미골 1~2개)이 척수에서 나옵니다. 왜 증기인가? 예, 척수 신경은 후방(민감) 및 전방(운동)의 두 뿌리를 통해 빠져나와 하나의 줄기로 연결되기 때문입니다. 따라서 각 쌍은 신체의 특정 부분을 제어합니다. 즉, 예를 들어 실수로 뜨거운 팬을 잡은 경우 (신은 금지합니다! Pah-pah-pah!) 감각 신경 말단에서 통증 신호가 즉시 발생하여 즉시 척수로 들어가고 거기에서 다음 명령을 전달하는 한 쌍의 운동 신경: “Akhtung-akhtung! 당장 손을 떼세요!” 더욱이 이것은 뇌가 통증 충동을 등록하기 전에도 매우 빠르게 발생합니다. 결과적으로 통증을 느끼기 전에 팬에서 손을 떼게 됩니다. 물론 이 반응은 심각한 화상이나 기타 손상으로부터 우리를 구해줍니다.

일반적으로 우리의 거의 모든 자동 및 반사 활동은 척수에 의해 제어됩니다. 단, 뇌 자체에 의해 모니터링되는 활동은 제외됩니다. 예를 들어, 우리는 뇌로 가는 시신경의 도움으로 우리가 보는 것을 인식하는 동시에 척수에 의해 제어되는 안구 근육의 도움으로 시선을 다른 방향으로 돌립니다. 그렇습니다. 우리는 눈물샘을 "관리"하는 척수의 명령에 따라 똑같이 울었습니다.

우리의 의식적인 행동은 뇌에서 나온다고 말할 수 있지만, 이러한 행동을 자동적이고 반사적으로 수행하기 시작하자마자 그 행동은 척수로 전달됩니다. 따라서 우리가 무언가를 배우는 중일 때, 물론 우리는 모든 움직임에 대해 의식적으로 생각하고, 숙고하고, 이해합니다. 이는 우리가 뇌를 사용한다는 것을 의미하지만, 시간이 지남에 따라 우리는 이미 그것을 자동으로 수행할 수 있다는 것을 의미합니다. 뇌는 이 행동의 "힘의 고삐"를 척추로 전달합니다. 단지 그가 이미 지루하고 흥미롭지 않게 된 것뿐입니다... 왜냐하면 우리의 뇌는 매우 호기심이 많고, 배우기를 좋아하기 때문입니다!

자, 이제 우리도 궁금해질 때가 왔습니다......

신경계의 기능은

1) 전체 유기체를 구성하는 다양한 시스템의 활동 관리,

2) 발생하는 프로세스의 조정,

3) 신체와 외부 환경 사이의 관계를 설정합니다.

신경계의 활동은 본질적으로 반사적입니다. 반사 (위도 반사 - 반사)는 모든 충격에 대한 신체의 반응입니다. 이는 외부 또는 내부 영향(외부 환경 또는 자신의 신체)일 수 있습니다.

신경계의 구조적, 기능적 단위는 다음과 같습니다. 뉴런(신경 세포, 신경 세포).뉴런은 두 부분으로 구성됩니다 - 그리고 프로세스. 뉴런의 프로세스에는 두 가지 유형이 있습니다. 수상돌기그리고 축삭. 신경 자극이 신경 세포의 몸체로 전달되는 과정을 다음과 같이 부릅니다. 수상돌기. 신경 자극이 뉴런 본체에서 다른 신경 세포 또는 작동 조직으로 전달되는 과정을 다음과 같이 부릅니다. 축삭. 신경 이상나야 셀신경을 전달할 수 있는한 방향으로만 충격을 가함nii - 수상돌기에서 세포체를 거쳐축삭.

신경계의 뉴런은 신경 자극이 전달(이동)되는 사슬을 형성합니다. 한 뉴런에서 다른 뉴런으로의 신경 자극 전달은 접촉 지점에서 발생하며 다음과 같은 특별한 종류의 해부학적 구조에 의해 보장됩니다. 신경간 시냅스올빼미.

신경 사슬에서는 서로 다른 뉴런이 서로 다른 기능을 수행합니다. 이와 관련하여 다음과 같은 세 가지 주요 유형의 뉴런이 구별됩니다.

1. 감각(구심성) 뉴런.

2. 개재뉴런.

3. 효과기(수심) 뉴런.

민감하다(수용적,또는구심성) 뉴런. 감각 뉴런의 주요 특징:

ㅏ) 감각 뉴런을 먹었다항상 뇌 또는 척수 외부의 노드(척추 노드)에 위치합니다.

b) 감각 뉴런에는 두 개의 돌기가 있습니다. 하나는 수상돌기와 하나는 축색돌기입니다.

V) 감각 뉴런 수상돌기하나 또는 다른 기관의 주변으로 이어지며 거기에서 민감한 결말로 끝납니다. 수용체. 수용체이것은 기관이다 외부 영향(자극)의 에너지를 신경 자극으로 변환할 수 있습니다.

G) 감각 뉴런 축삭척수 신경의 등쪽 뿌리 또는 해당 뇌신경의 일부로 중추 신경계, 척수 또는 뇌간으로 보내집니다.

수용체는 외부 영향(자극)의 에너지를 신경 자극으로 변환할 수 있는 기관입니다. 감각뉴런의 수상돌기 말단에 위치

다음이 구별됩니다. 레시피의 종류토리위치에 따라:

1) 외수용체외부 환경의 자극을 감지합니다. 그들은 신체의 외부 외피, 피부와 점막, 감각 기관에 위치하고 있습니다.

2) 인터셉터 신체 내부 환경으로부터 자극을 받고 내부 장기에 위치합니다.

3) 고유수용기 근골격계(근육, 힘줄, 인대, 근막, 관절낭)의 자극을 감지합니다.

감각 뉴런 기능– 수용체의 자극을 인식하고 중추신경계로 전달합니다. I.P. Pavlov는 이러한 현상을 분석 프로세스의 시작으로 간주했습니다.

삽입 가능, (연관, 폐쇄 또는 도체 뉴런 ) 민감한 (구심성) 뉴런에서 원심성 뉴런으로 흥분 전달을 수행합니다. 폐쇄(개재) 뉴런은 중추신경계 내에 위치합니다.

이펙터(수심성)뉴런. 원심성 뉴런에는 두 가지 유형이 있습니다. 이것 dvi게이터 뉴런,그리고분비 뉴런.기본 속성 운동 뉴런:

    (신경 세포) - 신경계의 주요 구조 및 기능 단위. 뉴런은 신경 자극을 생성, 수신 및 전달하여 신체의 한 부분에서 다른 부분으로 정보를 전송합니다(그림 참조). 각 뉴런은 큰 세포체(또는 페리카리온(...)를 가지고 있습니다.

    심리백과사전

    신경 세포는 신경계의 기본 구조 및 기능 단위입니다. 모양과 크기가 다양하고 다양한 기능에 관여하지만 모든 뉴런은 핵과 신경 돌기를 포함하는 세포체 또는 소마로 구성됩니다.

    일반적으로 뉴런에 할당된 작업과 책임에 따라 뉴런은 세 가지 범주로 나뉩니다.

    - 감각 뉴런수용체에서 "중심으로"충동을 수신하고 전달합니다. 중추 신경계. 더욱이 수용체 자체는 우리 몸 내부와 외부의 물리적 또는 화학적 변화를 감지하고 이를 자극으로 변환하여 감각 뉴런에 즐겁게 전달할 수 있는 감각 기관, 근육, 피부 및 관절의 특별히 훈련된 세포입니다. 따라서 신호는 주변에서 중앙으로 이동합니다.

    다음 유형:

    - 운동 (운동) 뉴런,우르릉거리는 소리, 신호음, 신호음은 뇌나 척수에서 나오는 신호를 근육, 분비선 등의 집행 기관으로 전달합니다. 예, 이는 신호가 중앙에서 주변으로 이동한다는 의미입니다.

    음 그리고 중간(개재) 뉴런,간단히 말해서 "연장 코드"입니다. 감각 뉴런으로부터 신호를 받고 이러한 자극을 다른 중간 뉴런으로 보내거나 직접 운동 뉴런으로 보냅니다.

    일반적으로 이런 일이 일어납니다. 감각 뉴런에서 수상돌기는 수용체에 연결되고, 축색돌기는 다른 뉴런(개재뉴런)에 연결됩니다. 반대로 운동 뉴런에서는 수상돌기가 다른 뉴런(개재뉴런)에 연결되고 축색돌기는 일부 효과기, 즉 근육 수축 또는 샘 분비 자극제. 따라서 중간뉴런에는 수상돌기와 축삭이 모두 다른 뉴런에 연결되어 있습니다.

    신경 자극이 이동할 수 있는 가장 간단한 경로는 3개의 뉴런, 즉 감각 뉴런, 개재 뉴런, 운동 뉴런으로 구성되는 것으로 밝혀졌습니다.

    예, 이제 매우 "신경질적인 병리학자"인 그 사람을 기억해 봅시다. 그는 악의적인 미소를 지으며 "마법의" 망치로 무릎을 두드리고 있었습니다. 익숙한 것 같나요? 이제 이것은 가장 간단한 반사입니다. 무릎 힘줄에 닿으면 여기에 부착된 근육이 늘어나고 그 안에 있는 감각 세포(수용체)의 신호가 감각 뉴런을 따라 척수로 전달됩니다. 그리고 이미 그 안에 있는 감각 뉴런은 개재신경을 통해 또는 운동 뉴런과 직접 접촉하며, 이에 반응하여 자극을 동일한 근육으로 다시 보내 근육을 수축시키고 다리를 곧게 만듭니다.

    척수 자체는 척추 내부에 편리하게 자리잡고 있습니다. 부드럽고 취약하기 때문에 척추뼈에 숨어 있습니다. 척수의 길이는 40~45cm에 불과하고 두께는 새끼손가락 정도(약 8mm)이며 무게는 약 30g입니다! 그러나 그 모든 취약성에도 불구하고 척수는 몸 전체에 퍼져 있는 복잡한 신경 네트워크의 제어 센터입니다. 거의 임무 통제 센터와 같습니다! :) 그것이 없으면 근골격계도 주요 필수 기관도 기능하고 작동할 수 없습니다.

    척수는 두개골의 후두공 가장자리 수준에서 시작하여 첫 번째 및 두 번째 요추 수준에서 끝납니다. 그러나 척수관의 척수 아래에는 말총이라고 불리는 촘촘한 신경 뿌리 다발이 있는데, 그 모양이 말총과 비슷하기 때문인 것 같습니다. 따라서 말총은 척수에서 나오는 신경의 연속체입니다. 그들은 하지와 골반 장기의 신경 분포를 담당합니다. 척수에서 신호를 그들에게 전달합니다.

    척수는 연질막, 거미막막, 경질막의 세 가지 막으로 둘러싸여 있습니다. 그리고 연질막과 거미막 사이의 공간도 다량의 뇌척수액으로 채워져 있습니다. 추간공을 통해 척수 신경(경추 8쌍, 흉추 12쌍, 요추 5쌍, 천골 5쌍, 미골 1~2개)이 척수에서 나옵니다. 왜 증기인가? 예, 척수 신경은 후방(민감) 및 전방(운동)의 두 뿌리를 통해 빠져나와 하나의 줄기로 연결되기 때문입니다. 따라서 각 쌍은 신체의 특정 부분을 제어합니다. 즉, 예를 들어 실수로 뜨거운 팬을 잡은 경우 (신은 금지합니다! Pah-pah-pah!) 감각 신경 말단에서 통증 신호가 즉시 발생하여 즉시 척수로 들어가고 거기에서 다음 명령을 전달하는 한 쌍의 운동 신경: “Akhtung-akhtung! 당장 손을 떼세요!” 더욱이 이것은 뇌가 통증 충동을 등록하기 전에도 매우 빠르게 발생합니다. 결과적으로 통증을 느끼기 전에 팬에서 손을 떼게 됩니다. 물론 이 반응은 심각한 화상이나 기타 손상으로부터 우리를 구해줍니다.

    일반적으로 우리의 거의 모든 자동 및 반사 활동은 척수에 의해 제어됩니다. 단, 뇌 자체에 의해 모니터링되는 활동은 제외됩니다. 예를 들어, 우리는 뇌로 가는 시신경의 도움으로 우리가 보는 것을 인식하는 동시에 척수에 의해 제어되는 안구 근육의 도움으로 시선을 다른 방향으로 돌립니다. 그렇습니다. 우리는 눈물샘을 "관리"하는 척수의 명령에 따라 똑같이 울었습니다.

    우리의 의식적인 행동은 뇌에서 나온다고 말할 수 있지만, 이러한 행동을 자동적이고 반사적으로 수행하기 시작하자마자 그 행동은 척수로 전달됩니다. 따라서 우리가 무언가를 배우는 중일 때, 물론 우리는 모든 움직임에 대해 의식적으로 생각하고, 숙고하고, 이해합니다. 이는 우리가 뇌를 사용한다는 것을 의미하지만, 시간이 지남에 따라 우리는 이미 그것을 자동으로 수행할 수 있다는 것을 의미합니다. 뇌는 이 행동의 "힘의 고삐"를 척추로 전달합니다. 단지 그가 이미 지루하고 흥미롭지 않게 된 것뿐입니다... 왜냐하면 우리의 뇌는 매우 호기심이 많고, 배우기를 좋아하기 때문입니다!

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    말초신경계(systerna nervosum periphericum)는 전통적으로 신경계의 구별되는 부분으로, 그 구조는 뇌와 척수 외부에 위치합니다. 말초신경계는 척수와 뇌에서 말초까지 뻗어 있는 12쌍의 뇌신경과 31쌍의 척수신경으로 구성됩니다.
    뇌신경에는 다음이 포함됩니다. 후각 신경(nervus olfactorius) - 첫 번째 쌍은 특별한 민감성의 신경을 나타냅니다. 이는 상비갑개에 있는 코점막의 후각수용기에서 시작됩니다. 이는 비펄프 섬유로 형성된 15~20개의 얇은 신경 필라멘트로 구성됩니다. 실은 공통 줄기를 형성하지 않지만 사골의 체판을 통해 두개강으로 침투하여 후각 구의 세포에 부착됩니다. 후각 경로의 섬유는 피질하 또는 일차 냄새 중심으로 자극을 전달하며, 여기에서 섬유의 일부가 대뇌 피질로 보내집니다. 안구운동신경(nervus oculomotorius) - 세 번째 쌍은 혼합 신경입니다. 신경 섬유는 뇌간에서 대뇌각의 내부 표면으로 나와 해면정맥동의 외벽에서 앞으로 뻗어나가는 비교적 큰 신경을 형성합니다. 길을 따라 내부 경동맥의 교감 신경총의 신경 섬유가 합류합니다. 안구운동 신경의 가지들은 상안검거근, 상직근, 내직근, 하직근 및 안구의 하사근에 접근합니다.
    활차신경(nervus trochlearis) - 4번째 쌍, 운동 신경에 속합니다. 활차 신경의 핵은 중뇌에 위치합니다. 신경은 측면에서 대뇌각 주위를 휘어져 뇌의 기저부에서 빠져나와 대뇌각과 측두엽 사이를 통과합니다. 그런 다음 안구 운동 신경과 함께 두개골에서 안와까지 통과하여 안구의 상사근에 신경을 공급합니다.

감각(구심성) 뉴런과 운동(원심성) 뉴런 사이에 있는 연결 뉴런입니다. 중추신경계에 위치. 중간뉴런이라고도 하며, 오래된 문헌에서는 연관 뉴런이라고 합니다.


가치 보기 인터뉴런다른 사전에서는

인터칼리 조정— 1. 삽입용, 삽입용입니다.
Efremova의 설명 사전

뉴런 M.— 1. 다음과 같습니다: 뉴런.
Efremova의 설명 사전

삽입 가능-(shn), 삽입, 삽입. 조정 삽입하다.
Ushakov의 설명 사전

뉴런- 뉴런, m. (그리스어 뉴런 - 섬유, 신경) (anat.) 신경 세포.
Ushakov의 설명 사전

뉴런- -ㅏ; m. [그리스어에서. 뉴런-신경] 스페셜. 모든 과정이 그것으로부터 확장되는 신경 세포.
쿠즈네초프의 설명 사전

삽입 디스크— (discus intercalatus, LNH) 인접한 심근 근육 세포의 접촉 지점에 있는 미세한 구조의 총칭으로, 근육 복합체로의 연결과 전달을 보장합니다....
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운동 뉴런— , 중추신경계(CNS)의 효과기(보통 근육)에 정보를 전달하여 적절한 반응을 일으키는 신경 세포입니다. 축색돌기(프로세스,........

뉴런— (신경 세포)는 다양한 기관 간에 신경 자극을 빠르게 전달하는 신경계 시스템의 주요 구조 및 기능 단위입니다. 으로 구성되다........
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감각 뉴런- (민감한 뉴런) 신체 어느 부위의 수용체에서든 정보를 중추신경계(CNS)로 전달하는 신경 세포입니다. 그들의 신경 종말은 다음 위치에 있습니다......
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뉴런- (뉴런, 신경세포, LNH; 그리스 신경 정맥, 신경; 동의어: 신경 세포, 신경 세포, 신경 세포) 자극을 인지하고, 흥분하고, 생성할 수 있는 세포...
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뉴런 무축삭- (n. amacrinum, LNH) N., 망막의 내부 과립층에 위치하며 이 층의 뉴런 사이의 통신을 제공합니다.
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뉴런 연관— Intercalary 뉴런을 참조하십시오.
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뉴런 구심성- (n. afferens, n. 감각 기관 : 동의어 : N. 수용체, N. 감각, N. 민감성) N., 수용체에서 중추 신경계의 다른 N.로의 흥분을 인식하고 전달하는 N..
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뉴런 양극성- (n. 양극성, LNH) N., 축색돌기와 수상돌기라는 두 가지 과정이 있습니다.
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뉴런 식물성- 자율 신경계의 신경절, 신경총 및 신경의 일부인 N.의 일반 이름입니다.
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뉴런 방추형- (n. fusiforme, LNH) 대뇌 피질의 분자판에서 발견되는 길쭉한 모양의 다극 삽입 N.
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뉴런 방추형 수평- (n. fusiforme 수평, LNH) 다극 N. 길쭉한 모양으로 주로 이상형 뉴런 층과 소뇌 피질의 과립층 사이에서 발견됩니다.
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뉴런 내부— (n. internum, LNH) N. 척수 전각의 내부 부분 중 축삭은 흰색 교련을 통해 척수의 반대쪽 절반으로 전달됩니다.
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뉴런 인터칼러리- (n. intercalatum; 동의어: N. 연관, N. 중간) N. 구심성 N.에서 원심성으로 여기 전달에 관여합니다.
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뉴런 입력- 특정 뉴런 시스템(신경망)에서 입력 기능을 수행하는 형식 뉴런, 즉 이 시스템 외부 환경의 신호만 인식합니다.
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뉴런 거대피라미드- (n. gigantopyramidale, LNH; 동의어: Betza 세포, 거대 피라미드 세포) 대뇌 피질의 내부 피라미드 판의 큰 피라미드 N.; N.g 형태의 축삭........
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뉴런 수평— (n. horizomale, LNH) 1) N. 망막의 내부 과립층으로, 이 과정이 광수용체 세포의 중앙 말단과 접촉하여 재분배를 수행합니다....
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뉴런 이상형- (n. piriforme, LNH; 동의어 Purkinje 세포) 소뇌 피질의 원심성 N. 신경절 층에 위치하고 배 모양입니다.
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뉴런 모터— 운동 뉴런을 참조하세요.
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뉴런 긴 축삭— (n. longiaxonicum, LNH; Dogel 세포 유형 I의 동의어) 다극성 영양 N.의 축삭은 평활근 또는 심장 근육 조직에 자극을 전달합니다.
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뉴런 별 모양- (n. stellatum, LNH) 삽입된 N. 별 모양.
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뉴런 별 모양의 긴 축삭- (n. stellatum longiaxonicum, LNH) N. z.는 소뇌 피질의 과립층에 위치하며 백질로 확장되는 축삭을 가지고 있습니다.
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뉴런 별 모양 짧은 축삭- (n. stellatum breviaxonicum, LNH) N. z. 소뇌 사구체로 가는 축삭이 있는 소뇌 피질의 과립층.
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뉴런 세분화- (n. granulare, LNH) 작은 N.의 총칭. 원형, 각진 피라미드형 모양으로 대뇌 피질의 외부 과립판에 위치하며 수상돌기가 솟아오릅니다......
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책 속의 "개재 뉴런"

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뉴런

작가

8장. 뉴런인가 신경교인가?

작가 Kholodov 유리 안드레비치

2. 뉴런. 구조와 기능

정신 생리학의 기초 책에서 작가 알렉산드로프 유리

2. 뉴런. 구조와 기능 인간의 뇌는 10 12 개의 신경 세포로 구성됩니다. 일반적인 신경세포는 수백, 수천 개의 다른 세포로부터 정보를 받아 수백, 수천 개로 전달하는데, 뇌의 연결 수는 10 14 ~ 10 15 을 넘습니다. 오픈한 지 150년이 넘은

뉴런

신경 생리학의 기초 책에서 작가 Shulgovsky Valery Viktorovich

뉴런 뉴런은 중추신경계의 주요 세포입니다. 뉴런의 모양은 매우 다양하지만 주요 부분은 모든 유형의 뉴런에서 동일합니다. 뉴런은 소마(신체)와 수많은 분지 과정으로 구성됩니다. 각 뉴런

8장. 뉴런인가 신경교인가?

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8장. 뉴런인가 신경교인가? 혈액뇌장벽은 특정 물질이 뇌로 침투하는 속도를 결정하는 복잡한 해부학적, 생리학적, 생화학적 시스템입니다. 그림에서. 그림 11은 혈관-교교-신경 복합체의 다이어그램을 보여줍니다.

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저자의 책 Great Soviet Encyclopedia (NOT)에서 TSB

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작가의 책에서

Neuron 당신이 너무 게으른 당신의 작은 친구입니다. 각 세포가 뇌 네트워크의 일부이기 때문에 개별 뉴런은 분산 컴퓨팅과 마찬가지로 아무것도 알지만 아무것도 할 수 없습니다.

"악"의 뉴런

작가의 책에서

“악덕”에 있는 뉴런 아주 작은 뉴런이 뇌 조직 깊숙한 곳에 숨겨져 있습니다. 당신은 그것을 볼 수 없을 것이고, 살아있는 뇌에서는 찾을 수도 없을 것입니다. 그의 활동에 대한 자세한 내용을 어떻게 알 수 있었습니까? 연구를 위해서는 뇌의 두께에서 신경 세포를 "제거"하고 추출하는 것이 필요한 것 같습니다.

2. 뉴런. 구조적 특징, 의미, 유형

책에서 정상 생리학: 강의 노트 작가 피르소바 스베틀라나 세르게예브나

2. 뉴런. 구조적 특징, 의미, 유형 신경 조직의 구조적 및 기능적 단위는 신경 세포입니다. 뉴런은 정보를 수신, 인코딩, 전송 및 저장하고 접촉을 설정할 수 있는 특수 세포입니다.

뉴런

책 정상 생리학에서 작가 아가잔얀 니콜라이 알렉산드로비치

뉴런 신경 세포(뉴런)는 신경계의 기능적 단위로, 그 구조와 기능이 정보의 전달과 처리에 적합합니다. 각 뉴런에는 몸체, 수상돌기, 축삭 및 축삭 말단의 네 가지 영역이 있습니다. 이 모든 것

뉴런을 먼저 살펴보세요

Brain for rent라는 책에서. 인간의 사고 방식과 컴퓨터의 영혼을 만드는 방법 작가 레도주보프 알렉세이

뉴런을 먼저 살펴보세요. 뉴런을 말하지 않고 뇌를 이야기하는 것은 불가능합니다. 뉴런은 뇌 자체의 구성 요소입니다. 뉴런의 구조에 관해 많은 연구가 이루어졌지만 뉴런의 많은 특성은 여전히 ​​논란의 여지가 있고 미스터리로 남아 있습니다.

뉴런

Gestalt: The Art of Contact [인간 관계에 대한 새로운 낙관적 접근 방식] 책에서 발췌 진저 세르주(Ginger Serge)

뉴런 뉴런은 기본적인 신경세포입니다. 그것은 세 가지 큰 부분으로 구성됩니다. 핵(유전 기반의 운반자)을 포함하는 세포체와 막으로 둘러싸인 세포질, 세포와 환경 사이의 주요 "접촉 경계"인 축삭(축삭)

6 신자 뉴런

뇌의 비밀 책에서. 우리는 왜 모든 것을 믿습니까? 셔머 마이클

6 신자 뉴런 어떤 경험에서든 뇌는 중재자이고 마음은 뇌 활동의 결과입니다. 이와 같은 "마음"은 뇌 활동 외부에 존재하지 않습니다. 마음은 우리가 뇌의 신경 활동을 설명하기 위해 사용하는 단어일 뿐입니다. 뇌도 없고 마음도 없습니다. 우리

1.7. 뉴런

과학 현상이라는 책에서. 진화에 대한 사이버네틱스적 접근 작가 투르친 발렌틴 페도로비치

1.7. 뉴런 신경세포(뉴런)의 모습을 도 1에 개략적으로 나타내었다. 1.6. 뉴런은 상당히 큰(최대 0.1mm) 몸체로 구성되어 있으며, 여기에서 여러 가지 과정(수상돌기)이 확장되어 나무 가지처럼 점점 더 얇은 과정이 발생합니다. 수상돌기 외에도,

뉴런은 인간 신경계의 특정한 전기적 흥분성 세포이며 독특한 특성을 가지고 있습니다. 그 기능은 정보를 처리, 저장 및 전송하는 것입니다. 뉴런은 복잡한 구조와 좁은 전문화를 특징으로 합니다. 그들은 또한 세 가지 유형으로 나뉩니다. 이 기사에서는 개재뉴런과 중추신경계의 작용에서 그 역할을 자세히 설명합니다.

뉴런의 분류

인간의 뇌에는 끊임없이 서로 소통하는 약 650억 개의 뉴런이 있습니다. 이러한 세포는 여러 유형으로 나누어지며, 각 유형은 고유한 특수 기능을 수행합니다.

감각 뉴런은 감각 기관과 인간 신경계의 중앙 부분 사이에서 정보를 전달하는 역할을 합니다. 다양한 자극을 감지하여 신경 자극으로 변환한 다음 신호를 인간의 뇌로 전송합니다.

모터 - 다양한 기관과 조직에 자극을 보냅니다. 이 유형은 주로 척수 반사의 조절에 관여합니다.

개재뉴런은 자극을 처리하고 전환하는 역할을 담당합니다. 이 유형의 세포의 기능은 감각 뉴런과 운동 뉴런 사이에 위치하여 정보를 수신하고 처리하는 것입니다. 더욱이, 중간뉴런(또는 중간뉴런)은 인간 중추신경계의 90%를 차지하며, 뇌와 척수의 모든 영역에서도 대량으로 발견됩니다.

중간 뉴런의 구조

개재뉴런은 몸체, 축삭 및 수상돌기로 구성됩니다. 각 부분에는 고유한 특정 기능이 있으며 특정 작업을 담당합니다. 몸에는 세포 구조가 생성되는 모든 구성 요소가 포함되어 있습니다. 뉴런의 이 부분의 중요한 역할은 신경 자극을 생성하고 영양 기능을 수행하는 것입니다. 세포체에서 신호를 전달하는 길쭉한 돌기를 축삭이라고 합니다. 수초형과 비수초형의 두 가지 유형으로 나뉩니다. 축색돌기 끝에는 다양한 시냅스가 있습니다. 뉴런의 세 번째 구성 요소는 수상돌기입니다. 이는 서로 다른 방향으로 분기되는 짧은 프로세스입니다. 그들의 기능은 중추 신경계의 다양한 유형의 뉴런 간의 통신을 보장하는 뉴런 본체에 자극을 전달하는 것입니다.

영향권

인터뉴런의 영향 영역을 결정하는 것은 무엇입니까? 우선, 그 자신의 구조입니다. 기본적으로 이 유형의 세포에는 시냅스가 동일한 중심의 뉴런에서 끝나는 축삭이 있어 통합이 보장됩니다. 일부 중간뉴런은 다른 센터의 다른 뉴런에 의해 활성화된 다음 해당 신경센터에 정보를 전달합니다. 이러한 행위는 병렬 경로로 반복되는 신호의 영향력을 증가시켜 중앙의 정보 데이터 저장 기간을 연장시킨다. 결과적으로 신호가 전달된 위치는 경영진 구조에 미치는 영향의 신뢰성을 높입니다. 다른 중간뉴런은 중심으로부터 운동 "형제"의 연결을 통해 활성화될 수 있습니다. 그런 다음 그들은 중앙으로 정보를 전달하는 역할을 하여 피드백 연결을 만듭니다. 따라서 개재뉴런은 신경 중심의 정보 저장 기간을 연장하는 특수 폐쇄 네트워크를 형성하는 데 중요한 역할을 합니다.

흥분성 유형의 개재뉴런

중간뉴런은 흥분성과 억제성의 두 가지 유형으로 구분됩니다. 전자가 활성화되면 한 신경 그룹에서 다른 신경 그룹으로의 데이터 전송이 촉진됩니다. 이 작업은 오랫동안 활성화할 수 있는 능력을 가진 "느린" 뉴런에 의해 수행됩니다. 그들은 꽤 오랫동안 신호를 전송합니다. 이러한 활동과 병행하여 중간 뉴런은 "빠른" "동료"를 활성화합니다. "느린" 뉴런의 활동이 증가하면 "빠른" 뉴런의 반응 시간은 감소합니다. 동시에 후자는 "느린" 작업의 속도를 다소 늦춥니다.

억제형 개재뉴런

억제성 개재뉴런은 중심으로 들어가거나 나오는 직접적인 신호로 인해 활성 상태가 됩니다. 이 작업은 피드백을 통해 발생합니다. 이러한 유형의 개재뉴런의 직접적인 흥분은 척수의 감각 경로의 중간 중심의 특징입니다. 그리고 대뇌피질의 운동중추에서는 피드백으로 인해 개재뉴런이 활성화됩니다.

척수 기능에서 개재뉴런의 역할

인간 척수의 기능에서 전도 기능을 수행하는 다발 외부에 위치한 전도 경로가 중요한 역할을 합니다. 개재뉴런과 감각뉴런이 보내는 자극이 이러한 경로를 따라 이동합니다. 신호는 이러한 경로를 따라 위아래로 이동하여 뇌의 해당 부분에 다양한 정보를 전달합니다. 척수의 중간 뉴런은 중간 핵에 위치하며, 이는 다시 등쪽 뿔에 위치합니다. 개재뉴런은 척수소뇌관의 중요한 전방 부분입니다. 척수 뿔의 뒷면에는 개재뉴런으로 구성된 섬유가 있습니다. 그들은 특별한 기능을 수행하는 측면 척수시상관을 형성합니다. 즉, 통증과 온도 민감도에 대한 신호를 먼저 간뇌에 전달한 다음 대뇌 피질 자체에 전달합니다.

인터뉴런에 대한 추가 정보

인간의 신경계에서 개재뉴런은 특별하고 매우 중요한 기능을 수행합니다. 그들은 다양한 신경 세포 그룹을 연결하고 뇌에서 척수로 신호를 전달합니다. 이 유형은 크기가 가장 작지만. 중간뉴런의 모양은 별과 비슷합니다. 이러한 요소의 대부분은 뇌의 회백질에 위치하며 그 과정은 인간의 중추 신경계 너머로 돌출되지 않습니다.