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주로 신경교세포, 시냅스, 신경 섬유와 신경, 신경말단, 뉴런 등
2024-02-08 17:06:58에 편집됨인적 자원 비용 통제는 기업이 경제적 이익을 극대화하는 중요한 수단입니다. 기업은 문제에 대처하기 위해 핵심 경쟁력을 지속적으로 향상시켜야 합니다.
이것은 교육 기술에 대한 지침이 아니라 교육 분위기를 찾는 여정입니다. 독자 여러분, 이 책에서는 각 교육 이야기를 통해 진정한 교육자가 어떤 사람이어야 하는지를 알 수 있습니다. 예민하고 재치 있고, 아이들에게 적절한 것과 부적절한 것이 무엇인지 알고, 무엇을 말해야 할지, 무엇을 말하지 말아야 할지, 주의를 기울이십시오. 아이의 독특함에 주목하고, 아이의 개인 생활 세계에 관심을 기울이고, 아이의 말을 "보고" "듣는" 방법을 알아야 합니다. 참된 교육자만이 아이들의 마음을 이해하고, 준교육의 분위기를 조성하며, 교육과 성장을 더욱 아름답고 보람있게 만들 수 있습니다!
이 책에서 저자는 세부 사항을 벗겨내고 대부분의 사람들이 지식과 기술을 배우는 데 적합한 일련의 학습 방법을 요약합니다. 저자에 따르면 모든 학습은 정밀 입력, 심층 소화, 다중 출력의 세 단계로 나눌 수 있습니다. 첫 번째는 지식의 입력으로, 먼저 새로운 지식을 받아들이고, 그 다음 지식을 소화하고, 입력된 지식을 이해하고, 마지막으로 학습된 지식을 사용하는 것을 의미합니다. 이 책이 학습할 때 혼란스럽거나 새로운 기술을 배우는 방법을 모르는 모든 사람에게 도움이 되기를 바랍니다!
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신경조직
뉴런
1. 뉴런의 형태학적 구조
뉴런은 다양한 모양과 크기를 가진 고도로 분화된 세포로 신경 조직 구조와 기능의 기본 단위입니다.
(1) 세포체
뉴런의 세포체는 주로 중추신경계의 신경핵인 회백질과 말초신경계의 신경절에 위치하고 있습니다. 세포체는 뉴런의 영양 및 대사 중심지입니다.
1.세포막
자극을 받고, 정보를 처리하고, 충동을 전달하는 기능을 가진 흥분성 막입니다. 뉴런의 세포막 특성은 막 단백질에 따라 달라집니다. 수용체는 해당 신경전달물질과 결합한 후 이온 채널의 개폐에 영향을 주어 신경 자극을 생성합니다.
2.핵
하나는 크고 둥근 모양으로 세포체 중앙에 위치한다. 핵막이 뚜렷하고 유염색질이 많아 색이 연하고 핵소체는 맑고 크며 둥글다.
3. 세포질
풍부한 Nisslite, 신경섬유 및 기타 특징적인 구조를 함유하고 있습니다.
(1) 니슬사이트
세포체와 수상돌기 내에 위치합니다. 광학 현미경으로 보면 이는 매우 호염기성이며, 뉴런마다 Nissl체의 수, 모양 및 크기가 다릅니다. 전자현미경으로 보면 Nisslite는 발달된 거친 소포체와 유리 리보솜으로 구성되어 있습니다.
Nissl 몸체는 주로 세포 소기관을 업데이트하는 데 필요한 구조 단백질, 신경 전달 물질 합성에 필요한 효소 및 펩타이드 신경 조절제를 포함하여 단백질을 합성하는 활성 기능을 가지고 있습니다.
신경전달물질: 뉴런이 다른 뉴런이나 효과기 세포에 전달하는 화학적 정보 전달체
신경조절제: 신경전달물질에 대한 뉴런의 반응을 강화하거나 약화시킬 수 있습니다. 일반적으로 펩타이드는 조절 역할을 합니다.
뉴런이 손상되거나 과로하거나 노화되면 니슬소체의 수가 감소하거나 심지어 사라지게 되며, 손상이 복구되거나 유해인자가 제거되면 니슬소체는 회복될 수 있습니다. 따라서 Nissl 소체는 뉴런의 기능적 상태를 결정하는 마커로 사용될 수 있습니다.
(2) 신경섬유
HE 염색된 부분에서는 구별이 불가능합니다. 은으로 코팅된 염색된 부분에서는 갈색-검정색 필라멘트로 나타나며 엇갈리게 네트워크를 이루며 수상돌기와 축삭으로 확장되어 신경 말단에 직접 도달합니다.
전자현미경으로 보면 신경섬유는 신경필라멘트와 미세소관으로 구성되어 있습니다. 신경섬유는 뉴런의 세포골격을 구성하고 물질 전달에도 관여합니다.
(3) 리포푸신
나이가 들수록 지질 대사량이 증가합니다.
(2) 돌출
1. 수상돌기
세포체에서 나오는 돌기는 굵고, 점차 얇아지며, 흔히 가지를 치고 가지를 닮아 수상돌기라 부른다. 가지 표면에는 수지상 가시라고 불리는 다수의 짧고 가시가 있는 돌출부가 종종 보입니다.
수상돌기와 수상돌기는 자극을 받기 위해 뉴런의 표면적을 크게 확장합니다. 토끼의 기능은 주로 자극을 받고 세포체에 정보를 전달하는 것입니다.
2..축삭
각 세포에는 축삭이 하나만 있습니다. 세포체에서 축삭이 시작되는 부분은 종종 원추형이고 가볍게 염색됩니다. 축삭 소구와 축삭에는 Nissl 몸체가 없습니다.
축색돌기에는 소포체, 유리리보솜, 골지복합체 등이 없기 때문에 단백질을 합성할 수 없습니다.
축삭의 주요 기능은 신경 자극을 전달하는 것입니다.
축삭 수송
느린 축삭 수송
세포체에서 새로 형성된 신경필라멘트, 미세필라멘트 및 미세소관
신속한 축삭 수송
신속한 전행성 축삭 수송
축삭막 재생에 필요한 단백질, 신경전달물질 합성에 필요한 효소, 신경전달물질 함유 소포, 미토콘드리아 등
느린 역행 축삭 수송
축삭말단 내의 대사물질이나 축삭말단에 흡수된 물질(단백질, 소분자 물질, 인접한 신경세포에서 생성된 신경영양인자)은 역행적으로 세포체로 운반됩니다. 특정 바이러스나 독소는 역행성 축삭 수송을 통해 신경 세포체에 침입할 수도 있습니다.
시냅스
뉴런 사이 또는 뉴런과 효과기 세포 사이의 세포 연결은 정보를 전달하는 구조적 부분입니다.
1. 화학적 시냅스
신경전달물질을 정보 전달 매체로 사용하여 광학 현미경으로 관찰한 은도금 염색을 통해 시냅토솜이라고 불리는 뉴런 세포체 또는 수상돌기의 표면에 곤봉 모양 또는 고리 모양의 확대가 있음을 알 수 있습니다.
전자현미경으로 보면 시냅스는 시냅스전막, 시냅스후막, 시냅스후막으로 구성되어 있습니다.
시냅스 전 막에는 시냅스 소포가 있지만 시냅스 후 막에는 수용체가 없습니다.
시냅토파이신(synaptophysin)이라는 단백질이 시냅스 소포의 표면에 부착되어 있습니다.
정보 전송 과정:
신경 자극이 축삭 막을 따라 축색 말단으로 전도되면 시냅스 전 막의 Ca2 채널이 열릴 수 있습니다. Ca2는 세포 외부에서 세포 전 구성 요소로 들어가 ATP의 참여로 시냅토피신을 인산화합니다. 인산화된 시냅토파이신은 시냅스 소포에 대한 친화성을 감소시키고 시냅스 소포에서 분리되어 시냅스 소포가 시냅스전 막으로 이동하고 융합되어 세포외유출을 통해 소포를 시냅스 틈새로 방출합니다. 시냅스후막의 수용체가 특정 신경전달물질과 결합한 후 막의 이온 채널이 열리고 시냅스후막 양쪽의 이온 분포가 변경되어 시냅스후 뉴런(또는 효과기 세포)이 흥분성 또는 억제성이 됩니다.
2. 전기적 시냅스
전기적 시냅스는 주로 두 세포 사이의 간극 접합을 의미합니다. 인접한 두 세포막의 접합 단백질은 중앙에 작은 채널을 형성하여 전류를 정보 전달체로 사용하여 작은 분자와 이온이 직접 통과할 수 있도록 합니다.
전도 속도가 빠르고 양방향 전도가 특징입니다.
신경교세포
그들은 모양이 다르고 크기가 더 작으며 Nissl 몸체가 없으며 그 과정은 수상 돌기와 축삭으로 구분되지 않으며 자극 전달 기능이 없습니다. 지원, 영양, 보호, 절연 등의 기능이 있습니다.
1. 중추신경계의 신경교세포
(1) 성상교세포
이는 신경교세포 중 가장 큰 유형입니다. 세포는 별 모양이었으며 핵은 둥글거나 타원형이었고 더 크고 밝은색으로 염색되었습니다.
일부 과정의 끝은 확장되어 발판을 형성하여 뇌와 척수 표면에 신경교 경계막을 형성하거나 모세혈관 벽에 부착되어 혈액뇌장벽을 형성합니다.
뉴런의 생존과 기능적 활동을 유지할 수 있습니다. 뇌 및 척수 손상의 경우 성상교세포가 증식하여 결함을 메우기 위해 신경교 흉터를 형성할 수 있습니다.
(2) 희소돌기아교세포
핵은 타원형이고 염색질이 촘촘합니다. 은색으로 염색된 표본에서는 희소돌기아교세포 과정이 더 적습니다.
희돌기교세포는 중추신경계에서 말이집 신경 섬유의 말이집을 형성하는 데 관여합니다.
(3) 소교세포
이들은 길쭉한 또는 타원형의 세포체, 작고 편평하거나 삼각형의 핵 및 깊은 염색을 갖는 가장 작은 신경교세포입니다.
소교세포는 죽은 세포 잔해와 퇴화된 수초를 삼키는 대식세포로 전환될 수 있습니다.
소교세포는 혈액 단핵구에서 진화하여 단핵 식세포 시스템에 속하는 식세포 능력을 가진 신경교세포입니다.
(4) 뇌실막세포
대뇌실의 공동 표면과 척수의 중앙 관을 덮는 것은 세포의 자유 표면에 많은 미세융모가 있는 입방형 또는 원주형 상피의 단일 층입니다. 심실의 일부 세포에만 섬모가 있습니다.
맥락막이 뇌척수액을 생성하는 뇌실막 세포
2. 말초신경계의 신경교세포
(1) 슈반세포
신경막 세포라고도 알려져 있으며 말초 신경계에서 말이집 신경 섬유의 말이집을 형성합니다.
슈반 세포막 외부에는 신경 영양 인자를 분비하고 손상된 뉴런의 생존과 축색 재생을 촉진하며 지지 및 유도 역할을 할 수 있는 기저막이 있습니다.
(2) 위성 셀
뉴런은 신경절을 둘러싸고 있으며 편평한 또는 직육면체 세포층으로 덮여 있습니다. 핵은 둥글거나 타원형이며 세포 외부 표면에 신경절을 보호하고 지지하는 기저막이 있습니다.
신경섬유와 신경
신경섬유의 구조와 분류
(1) 수초신경섬유
말초신경계의 수초신경섬유
하나의 슈반세포는 축색돌기 또는 긴 수상돌기의 한 부분을 감싸고 있으며, 신경섬유에 인접한 슈반세포 사이의 축삭막이 노출되어 있습니다. 이 부분은 좁아서 랑비에 결절이라고 합니다. 섬유는 절간체(internodal body)라고 불립니다. 따라서 하나의 슈반 세포는 하나의 절간체에 해당합니다.
삼투산으로 고정하고 염색하면 미엘린 노치(myelin notch) 또는 슈반 노치(Schwann's notch)라고 불리는 일부 염색되지 않은 깔때기 모양의 경사 균열이 종단면에서 볼 수 있습니다. 이는 슈반 세포의 내부 세포질과 외부 세포질 사이의 좁은 통로로, 미엘린 껍질.
중추신경계의 수초신경섬유
희돌기아교세포의 여러 돌기 말단에 있는 편평한 막은 여러 개의 축삭을 감쌀 수 있습니다. 중앙 수초 신경 섬유의 외부 표면에는 기저막이 없으며 수초에는 노치가 없습니다.
(2) 무수신경섬유
우 랑 페이지에
신경 이상
말초신경계의 기능적으로 관련된 신경섬유가 모여서 신경을 형성합니다.
신경외막
신경 표면을 둘러싸는 결합 조직을 신경외막이라고 합니다.
신경주위
신경은 일반적으로 표면에 있는 신경 다발의 상피와 신경 다발 사이의 결합 조직을 포함하여 신경주위를 형성합니다.
신경내막
신경 섬유 다발 내에서 각 신경 섬유 표면의 결합 조직의 얇은 층을 신경내막이라고 합니다.
신경 종말
1. 감각 신경 말단
이는 감각 뉴런 주변 돌기의 말단이며 다른 주변 조직을 통해 수용체를 형성합니다.
1. 자유로운 신경말단
더위, 추위, 통증, 가벼운 접촉 및 기타 자극을 느낄 수 있음
2. 캡슐화된 신경 종말
신경 말단은 결합 조직 캡슐로 싸여 있으며, 신경 섬유의 일반적인 특징은 캡슐에 들어가기 전에 미엘린이 손실된다는 것입니다.
(1) 촉각체
진피유두에 분포
촉각 소체는 스트레스 자극을 감지하고 촉각 생성에 참여합니다.
(2) 링 레이어 본체
피하조직, 복막, 골막, 인대, 관절낭 등에 널리 분포한다.
강한 스트레스 자극을 느끼고 압력과 진동 감각 생성에 참여
(3) 근방추
골격근 내에 분포
주로 근섬유의 수축 변화를 감지하는 고유수용기입니다.
2. 운동 신경 말단
는 근육 조직과 분비샘에 있는 운동 신경 축삭의 말단 구조입니다. 신경 말단과 인접 조직은 근육 섬유의 수축을 지배하고 분비선 세포의 분비를 조절하는 효과기를 구성합니다.
(1) 체성운동신경말단
운동종말판을 포함하는 골격근에 분포
(2) 내장 운동 신경 말단
심근의 평활근과 분비선, 내장 기관, 혈관 등에 분포하는 운동 신경 말단.
신경막
수초를 둘러싸고 있는 신경교세포의 가장 바깥쪽 세포막과 기저막
신경 자극을 전도하다
수초신경섬유
점프 전도, 빠른 속도
무수신경섬유
연속 전도, 느린 속도