軸突只是身體和整個神經系統的一個方面。人體內的一根微小軸突線可以短,但也可以是4.9英尺長(1.5米)或更長。在軸突的另一端,電信號放電。它可以釋放能量來刺激另一個神經元,收縮肌肉,或進行其他任何數量的身體功能,包括智能推理神經元,受體細胞體有一個又小又短的突起,叫做樹突。從軸突到樹突,信號穿過它們之間一個叫做突觸的微小間隙。
人類大腦需要健康的軸突膜才能充分發揮作用。神經細胞只有一個軸突,其電信號只向一個方向流動然而,軸突可以反復分裂和分支成許多末端。這在大腦中尤為重要,一個單一的電脈沖可以刺激多個其他的神經元。由此產生的分支末端的級聯可以達到數千個。進一步的復合連接是"過路"突觸,在這些突觸中,其他神經的樹突與軸突桿本身,而不是它們的末端相連軸突膜的結構和化學性質決定了它能夠包含電荷,迫使它向一個方向流動,并將信號傳遞給身體的其他細胞。對于大多數類型的神經細胞來說,軸突被絕緣在一個叫做髓鞘的保護鞘內,軸突膜的這一層被固定的間隔夾在一起稱為"Ranvier節點"。這些沒有髓鞘的間隙有效地放大了傳入的電信號,迫使它快速地單向傳輸;它在軸突內逐節跳動,軸突膜的完整性和健康性是導致神經系統疾病(如多發性硬化癥)衰弱的關鍵因素之一。多發性硬化癥是由神經軸突脫髓鞘引起的。其他疾病包括髓鞘的暫時性損傷,稱為神經失用癥,它阻礙了神經傳導電流的能力,通常會導致感覺喪失或肌肉對受影響區域的控制。軸突膜的設計必須包含電荷,以防止其逃逸。然而,這似乎是發生在軸突末端的現象。科學家們正在研究細胞膜的分子結構和突觸的化學成分,現在他們明白了信號傳遞實際上是一種化學傳遞。電能燃料化學物質的變化,特別是鈉和鉀,使它們能夠穿過細胞膜通過稱為離子通道的特殊中空蛋白質。
0 篇文章
如果覺得我的文章對您有用,請隨意打賞。你的支持將鼓勵我繼續創作!