Разница между нейронами и нейроглией

Разница между нейронами и нейроглией - структура, виды, части, функции, олигодендроциты, нервные клетки: Нервная система состоит из двух основных типов клеток, известных как нейроны и нейроглия. Тем не менее, многие понимают, что в нервной системе есть только нейроны и другие поддерживающие клетки, о которых забывают.


Разница между нейронами и нейроглией

Определение нейронов

Список быстрого чтенияпоказывать
1.Определение нейронов
2.Строение и части нервных клеток (нейронов)
2.1.Дендриты
2.2.Тело клетки
2.3.Аксон (нейрит)
2.4.Миелиновая мембрана
2.5.Schwaan Cell
2.6.Узлы Ранвье
2.7.Синапс
3.Типы нервных клеток (нейронов)
3.1.Сенсорные нервные клетки
3.2.Моторная нервная клетка
3.3.Соединитель / промежуточные / связанные нервные клетки
4.Части нейрона (нервные клетки)
4.1.Клеточное тело (перикарион)
4.2.Дендриты
4.3.Аксон
4.3.1.Нейрофибрилла
4.3.2.Миелиновой оболочки
4.3.3.Узлы Ранвье
5.Определение нейроглии
6.Виды нейроглии и их функции
6.1.Микроглия
6.2.астроциты
6.3.Олигодендроциты
6.4.Шванновские клетки
6.5.Разница между нейронами и нейроглией
6.6.Поделись этим:
6.7.Похожие сообщения:
instagram viewer

Нейрон - это основная структурная и функциональная единица нервной системы, которая возбудима (чувствительна к раздражителям), чтобы передавать и обрабатывать информацию в теле животного. Сигналы или сигналы проходят как через электрические, так и химические средства. Важно знать типичное строение нейронов. потому что эта клетка кардинально отличается от других клеток животных.


Также читайте статьи, которые могут быть по теме: Различные типы и структуры нейронов и их функции.


Существует тело клетки, известное как сома, которое содержит гранулы Ниссля, у которых есть ядро ​​в середине и дендриты с одной стороны. Аксон обычно начинается на кончике дендритов, а аксон представляет собой длинную тонкую структуру, иногда покрытую миелиновой оболочкой с шванновской клеткой посередине.


В конце аксона, еще одной сложной дендритной ветви, через аксон проходит сигнал в виде электрического импульса, который Этому способствовало создание градиента напряжения через внутриклеточные и внеклеточные насосы натрия, калия, кальция и ионов. хлористый.


Сигналы передаются от одного нейрона к другому через химические сигнальные синапсы. Нейронные сети соединяют нейроны друг с другом и с сетями. Важно знать, что аксоны, покрытые миелиновыми оболочками, передают нервные импульсы с большей, чем обычно, скоростью.


Строение и части нервных клеток (нейронов)

Вот структура и части - части нервных клеток.


Нейрон
  1. Дендриты

Это ветвь тела клетки, имеющая вид разветвленной выпуклости. Дендриты принимают и доставляют стимулы от тела клетки.


  1. Тело клетки

Тело клетки - это самая большая часть нервной клетки, которая содержит множество важных компонентов. Внутри тела клетки находятся цитоплазма, ядро ​​(ядро клетки) и ядрышко (детское ядро). Тело клетки отвечает за получение стимулов от дендритов, а затем за передачу этих стимулов аксонам (нейритам).


Тело клетки имеет ядро, а в цитоплазме есть зерна Ниссля, которые функционируют для синтеза белка. Зерна Ниссля могут выполнять эту функцию, потому что они содержат в себе РНК. Тела клеток находятся только в центральной нервной системе (головной и спинной мозг) и в ганглии (совокупность нервных клеток за пределами центральной нервной системы).


  1. Аксон (нейрит)

Аксоны (нейриты) - это длинные волокна нервных клеток, которые выглядят как продолжения тела клетки. Невриты похожи на дендриты, разница в том, что невриты имеют только один плод, они крупнее и длиннее.


Аксоны играют роль в передаче импульсов от тела клетки к эффекторам, таким как мышечные клетки или клетки желез. Для выполнения этой функции внутри нейрита есть структуры, называемые нейрофибриллами. Некоторые нервные клетки, их нейриты покрыты мембраной, называемой миелиновой оболочкой.


Только представьте этот аксон или нейрит как электрический кабель, тогда внутри находится кабель, называемый нейрофибриллом, и оболочка кабеля, которую мы называем миелиновой оболочкой.


Кончик одного нейрита обычно сообщается с дендритным концом другой клетки. Между соединением нейрита и дендритов будет разрыв, называемый синапсом. В этом синапсе происходит обмен информацией между нейронными клетками.


Также читайте статьи, которые могут быть по теме: Объяснение функций ствола мозга в биологии


  1. Миелиновая мембрана

Миелиновая оболочка или мембрана - это мембрана, покрывающая нейриты. Миелиновая оболочка состоит из жира. Миелиновая оболочка имеет сегменты, а бороздки между двумя сегментами называются узлами Ранвье.


Миелиновая оболочка окружена шванновскими клетками. Функция этой секции - защищать нервные клетки от повреждений и предотвращать утечку импульсов и ускорять прохождение входящих импульсов. Миелиновая оболочка производится глиальными клетками.


  1. Schwaan Cell

Шванновские клетки - это клетки, которые окружают миелиновую оболочку. Название этой клетки происходит от имени ее первооткрывателя Теодора Шваана, ученого из Германии.


Шванновские клетки будут производить жир, который много раз обвивает нейрит, пока не сформируется миелиновая оболочка. Шванновские клетки ускоряют прохождение импульсов, обеспечивают питание нейритов и помогают регенерировать нейриты.


  1. Узлы Ранвье

Узлы Ранвье - это участки между двумя сегментами миелиновой оболочки. Узлы Ранвье действуют как прыжок для нервных импульсов, которые быстрее достигают места назначения. Узлы Ранвье имеют диаметр около 1 микрометра и были обнаружены Луи Антуаном Ранвье.


  1. Синапс

Синапс - это разрыв на стыке одного нейрона с другим. Каждый синапс обеспечивает связи между нейронами, чтобы обеспечить обмен информацией между нейронами.


Эта информация передается в форме химических веществ, называемых нейротрансмиттерами. На конце нейрита каждой нервной клетки есть карман, называемый луковицей аксона, и этот мешок будет производить нейротрансмиттер.


Типы нервных клеток (нейронов)

В зависимости от их функции нервные клетки можно разделить на 3 группы, а именно сенсорные нервные клетки, двигательные нервные клетки и соединительные / промежуточные нервные клетки.


  • Сенсорные нервные клетки

    представляет собой тип нервной клетки, которая обеспечивает доставку импульсов от рецепторов организма к центральной нервной системе (головной и спинной мозг). Эти нервные клетки также известны как сенсорные нервные клетки.


  • Моторная нервная клетка

    это тип нервной клетки, которая передает импульсы от клеток центральной нервной системы к мышечным клеткам или железы, чтобы организм реагировал на эти раздражители движением или производством продукта секреция. Моторные нейроны обычно имеют короткие дендриты с очень длинными аксонами.


  • Соединитель / промежуточные / связанные нервные клетки

    Это тип нервной клетки, которая соединяет двигательные нервные клетки с сенсорными нервными клетками или соединяется с другими нервными клетками центральной нервной системы. Нервные волокна, аксосы и дендриты этих клеток объединяются в одну оболочку и образуют нервы, в то время как их клеточные тела собираются в одном месте, образуя нервный узел.


Части нейрона (нервные клетки)

Ниже приведены части нейронов (нервные клетки) и их функции.


Также читайте статьи, которые могут быть по теме: Объяснение функции продолговатого мозга в биологии


  1. Клеточное тело (перикарион)

    В теле клетки хранятся ядро ​​клетки (ядро) и дочерние клетки ядра клетки (ядрышко), тело клетки - это одна или несколько клеток, окруженных зернистой цитоплазмой. В цитоплазме тела клетки также есть тельца Ниссля, представляющие собой модификацию грубого эндоплазматического ретикулума (RER).


    Тельца Ниссля содержат белок, который используется вместо истощенного белка. Во время метаболизма этот белок также полезен для роста нейронов. Если тело клетки повреждено, волокна нейрона погибнут.


    Функция тела клетки заключается в получении импульсов (стимулов)) от дендритов и вперед к аксону (нейритам).


  2. Дендриты

    Дендриты - это выступы из цитоплазмы со стороны тела клетки. По сравнению с аксонами эти дендриты намного тоньше, короче и имеют большее разветвление.


    Функция дендритов заключается в передаче стимулов от органа, принимающего стимулы (рецепторы), к телу клетки)


  3. Аксон

    Аксон также известен как нейрит. Аксон - это длинный цитоплазматический выступ.


    Аксонная функция заключается в передаче нервных импульсов в виде новостной информации от тела клетки. У аксонов есть определенные части. Части аксона следующие.


    1. Нейрофибрилла

      Нейрофибрилла - это самая внутренняя часть аксона в виде тонких волокон. На эти части аксона возложена основная задача.
      Функция нейрофибриллы передавать импульсы.


    2. Миелиновой оболочки

      Миелиновая оболочка - это часть, состоящая из уплощенных клеток, которые также называются шванновскими клетками. Миелиновая оболочка - это самая внешняя часть аксона.


      Функция миелиновой оболочки это защитить аксон. Кроме того, миелиновая оболочка обеспечивает питательные вещества и материалы, необходимые для поддержания активности аксона.


    3. Узлы Ранвье

      Узлы Ранвье - это суженные части аксона, не покрытые миелиновой оболочкой. Эта часть аксона состоит из уплощенных клеток. С этими разделами узлы Ранвье выглядят как книги.


      Узловые функции Ранвье служит плацдармом для ускорения нервных импульсов в мозг или наоборот.


Эти нервные клетки образуют нейронную сеть. Между клетками друг с другом нервы переплетены и соединены между собой. Концы дендритов находятся в непосредственном контакте с рецепторами раздражителей.


Кроме того, есть также дендритные концы, которые связаны с концами аксонов других нейронов. Окончания аксонов в других клетках также связаны с эффекторами, а именно структурами, которые реагируют на импульсы, получаемые рецепторами, такими как мышцы и железы.


Также читайте статьи, которые могут быть по теме: Объяснение функций ствола мозга в биологии


Определение нейроглии

Нейроглия широко известна как глиальные клетки или иногда как глия. Ненейрональные клетки нервной системы важны для поддержания гомеостаза, а также для образования миелина. Нейроглия также важна для защиты нейронов в головном мозге, и существует почти такое же количество клеток нейроглии, как и нейронов в мозге человека.


По строению эти клетки похожи на пауков и осьминогов, но нет аксонов, как у нейронов. Ученые определили четыре основные функции, за которые отвечают глиальные клетки, в том числе удержание нейронов в нужных местах, снабжение нейронов кислородом и питательными веществами, обеспечение изоляция для предотвращения коротких замыканий с другими нейронами и защитные нейроны обеспечивают изоляцию для предотвращения коротких замыканий с другими нейронами и защищают нейроны, подвергающиеся атаке патогенный.


Более того, считается, что глиальные клетки играют роль в нейротрансмиссии, но до сих пор не было предложено никакого механизма. Одна из важных особенностей нейроглии - способность к делению клеток с возрастом. Когда рассматриваются эти основные функции, становится ясно, что клетки нейроглии играют важную роль в нервной системе, они еще не так часто встречаются у людей.


Что-то вроде -Что-то вроде Нейроглии и их функции

Нейроглия - это особая поддерживающая тканевая матрица, функция которой заключается в обеспечении питания нервных клеток. Типы нейроглии включают астроциты, микроглию олигодендроглии и шванновские клетки.

  • Микроглия

представляет собой тип глиальной клетки, которая является иммунной клеткой в ​​центральной нервной системе. Микроглия, мельчайшие глиальные клетки, также могут действовать как фагоциты, очищая от остатков центральной нервной системы.


Большинство из них являются представителями иммунной системы головного и спинного мозга. Микроглия - близкие родственники других фагоцитарных клеток, включая макрофаги и дендритные клетки. Микроглия играет несколько важных ролей в защите нервной системы.


  • астроциты

функционируют как «клетки питания» для близлежащих нейронов.
Астроциты делятся на:


    1. Астроциты с несколькими длинными выступами называются фиброзными астроцитами и расположены в белом веществе.
    2. В сером веществе обнаруживаются протоплазматические астроциты с множеством коротких ответвлений.

Тело клетки астроцитов имеет звездообразную форму с множеством выступов и в основном заканчивается кровеносными сосудами в виде «периваскулярных» ног или «отростков стопы».


  • Олигодендроциты

представляют собой глиальные клетки, которые играют роль в формировании миелиновой оболочки в ЦНС.
Эти клетки имеют слой жирового вещества, который окружает волокна аксона и образует миелиновую оболочку. По сравнению с астроцитами олигодендроциты имеют относительно меньшее клеточное тело.


  • Шванновские клетки

поскольку униполярные нейроны, как олигодендроциты, образуют миелин и нейролемму в ПНС. Нейролемма представляет собой гладкую цитоплазматическую мембрану, образованную шванновскими клетками, которая окружает аксонные волокна нейронов в ПНС, как миелинизированные, так и немиелинизированные. Нейролемма - это поддерживающая и защитная структура для волокон аксона.


Хотя нейроглия структурно похожа на нейроны, они не могут проводить нервные импульсы - функция, которая является наиболее развитой частью нейронов.


Еще одно важное отличие состоит в том, что нейроглия никогда не теряет способности делиться. Этой способностью не обладают нейроны, особенно нейроны ЦНС. По этой причине большинство опухолей головного мозга представляют собой глиомы или опухоли, происходящие из глиальных клеток.


Разница между нейронами и нейроглией

  • Нейроны являются структурными и функциональными единицами нервной системы, а нейроглия - поддерживающими клетками.
  • Нейроны передают нервные импульсы как в электрической, так и в химической форме, но нейроглия не передает эти импульсы.

  • Нейроны содержат гранулы Ниссля, но не нейроглию.
  • У нейронов есть аксоны, но не нейроглия.
  • Нейроглия формирует миелин, но они присутствуют и функционируют в аксонах нейронов.

  • Среда формирует упаковку нейроглии между нервными клетками головного и спинного мозга, но не между нейронами.
  • Нейроглия способна проходить через клеточные деления с возрастом, но большинство нейронов сохраняют свою первоначальную форму до смерти животного, потому что они не возобновляемы.

Также читайте статьи, которые могут быть по теме: Понимание регулирующей системы в людях и ее видах