マインドマップギャラリー 神経組織
これは、神経細胞とグリア細胞から構成される神経組織に関するマインド マップです。ニューロンとしても知られる神経細胞は、神経系の構造的および機能的単位であり、刺激を受け取り、インパルスを伝達し、情報を統合する能力を持っています。グリア細胞は、神経組織において支持、保護、栄養の役割を果たします。
2024-11-12 20:28:52 に編集されました魯米:靈性覺醒的10個維度。當你停止尋找自己,便會找到整個宇宙,因為你正在尋找的東西,也在尋找你。任何你每天持之以恆在做的事情,都可以為你打開一扇通向精神深處的門。靜默中,我滑入祕境,萬般皆妙樂觀察身邊的神奇,不要聲張。你生而有翼,為何喜歡爬行?靈魂擁有了它自己的耳朵,能夠聽到頭腦無法理解的事情。向內尋求一切的答案吧,宇宙中的一切都在你體內。情人們並不最終相遇某處,這個世界沒有離別。傷口是光進入你內心的地方。
慢性心力衰竭,不僅僅是心率的快慢問題!它源於心肌收縮與舒張功能的下降,導致心輸出量不足,進而引發肺循環充血和體循環淤血。從病因、誘因到代償機制,心衰的病理生理過程複雜多樣。通過控制水腫、減輕心臟前後負荷、改善心臟舒縮功能,以及防治基本病因,我們可以有效應對這一挑戰。了解心衰的機制與臨床表現,掌握防治策略,才能更好地守護心臟健康。
缺血再灌注損傷是器官或組織恢復血液供應後,細胞功能代謝障礙和結構破壞反而加重的現象。其主要機制包括自由基生成增多、鈣超載以及微血管和白細胞的作用。心臟和腦是常見的受損器官,表現為心肌代謝和超微結構變化、心功能下降等。防治措施包括清除自由基、減輕鈣超載、改善代謝和控制再灌注條件,如低鈉、低溫、低壓等。理解這些機制有助於製定有效治療方案,減輕缺血性損傷。
魯米:靈性覺醒的10個維度。當你停止尋找自己,便會找到整個宇宙,因為你正在尋找的東西,也在尋找你。任何你每天持之以恆在做的事情,都可以為你打開一扇通向精神深處的門。靜默中,我滑入祕境,萬般皆妙樂觀察身邊的神奇,不要聲張。你生而有翼,為何喜歡爬行?靈魂擁有了它自己的耳朵,能夠聽到頭腦無法理解的事情。向內尋求一切的答案吧,宇宙中的一切都在你體內。情人們並不最終相遇某處,這個世界沒有離別。傷口是光進入你內心的地方。
慢性心力衰竭,不僅僅是心率的快慢問題!它源於心肌收縮與舒張功能的下降,導致心輸出量不足,進而引發肺循環充血和體循環淤血。從病因、誘因到代償機制,心衰的病理生理過程複雜多樣。通過控制水腫、減輕心臟前後負荷、改善心臟舒縮功能,以及防治基本病因,我們可以有效應對這一挑戰。了解心衰的機制與臨床表現,掌握防治策略,才能更好地守護心臟健康。
缺血再灌注損傷是器官或組織恢復血液供應後,細胞功能代謝障礙和結構破壞反而加重的現象。其主要機制包括自由基生成增多、鈣超載以及微血管和白細胞的作用。心臟和腦是常見的受損器官,表現為心肌代謝和超微結構變化、心功能下降等。防治措施包括清除自由基、減輕鈣超載、改善代謝和控制再灌注條件,如低鈉、低溫、低壓等。理解這些機制有助於製定有效治療方案,減輕缺血性損傷。
神経組織
神経細胞[ニューロン]
どれも機能がある
刺激を受け入れる
情報を統合する
衝動を起こす
構造
細胞体 [神経の栄養と代謝の中枢]
場所: 主に大脳皮質、小脳皮質、脳幹、脊髄の灰白質神経節内に位置します。
形状: 円形、円錐形、紡錘形、星形など。
核: 中心に位置し、大きくて丸く、明らかな核膜とより多くのユークロマチンを備えているため、色が薄く、核小体は大きくて丸い。
細胞質【LM】
ニスルサイト
配布された
細胞体
樹状突起
好塩基性、均一に分布
形
厚いパッチ(脊髄運動ニューロンなどの大きなニューロン内)
細粒状(神経節内ニューロンなどの小さなニューロン内)
EM
よく発達した粗面小胞体と遊離リボソーム
関数
細胞小器官の再生に必要な構造タンパク質の合成
神経伝達物質の合成に必要な酵素と神経調節物質
神経原線維
HE 染色切片では区別できませんが、銀染色切片では茶黒色のフィラメントとして現れます。
ネットワーク状に配置され、樹状突起と軸索にまで広がっています。
EM
神経フィラメント
微小管
関数
ニューロンの細胞骨格
微小管は物質輸送に関与する
ミトコンドリア、ゴルジ複合体、リソソームなど
リソソームの残骸 - リポフスチン
細胞膜[興奮性膜]
関数
刺激を受け入れる
プロセス情報
神経インパルスを生成して伝達する
デンドライト[枝のような形]
1 つ以上の
樹状突起棘
細胞質の構造は細胞体の構造と似ています
関数
刺激を受け入れる
神聖な要素が情報を受信して統合する能力は、樹状突起の分岐の程度と樹状突起の棘の数に密接に関係しています。
軸索
1つ(細胞体から発せられる)
LM
軸性丘:光学顕微鏡下で軸索を送り出す細胞体の部分は、多くの場合円錐形です。
ニッスルボディなし、軽い汚れあり
関数
神経インパルスを伝導する
分類
突起の数に応じて
マルチレベルニューロン
双極性ニューロン
偽単極性ニューロン
機能別
感覚ニューロン (求心性ニューロン): 情報を中枢に運びます。
運動ニューロン (遠心性ニューロン): 神経インパルスを筋細胞または腺細胞に伝達する役割を果たします。
介在ニューロン: 主に多層ニューロンで、最初の 2 種類のニューロンの間に位置し、情報の処理と伝達の役割を果たします。
ニューロンの軸索の長さに応じて
ゴルジI型ニューロン
ゴルジ II ニューロン
シナプス
定義: ニューロン間またはニューロンとエフェクター細胞の間で情報を伝達する構造
タイプ
軸索体性シナプス
軸索樹状シナプス
軸索脊椎シナプス
タイプ
化学シナプス
電気シナプス (ギャップ結合)
EM
シナプス前成分 (シナプトソーム)
シナプス小胞
ミトコンドリア
マイクロフィラメント
微小管
シナプス間隙
シナプス後コンポーネント
グリア細胞
どれも機能がある
ニューロンをサポート、保護、栄養を与え、絶縁する
神経物質と活性物質の代謝に参加する
それは神経組織の病理学と生理機能に重要な影響を与えます。
中枢神経系グリア細胞
アストロサイト
最も大きく、細胞体は星形で、核は円形または楕円形で大きく、薄く染色されており、細胞内にはグリアフィラメントがあります。
関数
サポートと断熱
フットプレート:ゼラチン状境界膜の形成に関与
神経栄養因子と成長因子を分泌する
脳と脊髄が損傷すると、それらは増殖してグリア瘢痕を形成することがあります。
希突起膠細胞
少ない
関数
中枢神経系のミエリン形成細胞
ミクログリア
最小
関数
神経系が損傷すると、マクロファージに変化し、死んだ細胞の破片を飲み込む可能性があります。
上衣細胞
関数
脳脊髄液の流れと生成を助ける
末梢グリア細胞
シュワン細胞
末梢神経系のミエリン形成細胞
神経栄養因子を分泌して、損傷したニューロンの生存と軸索の再生を促進します。
衛星セル
神経幹細胞
神経線維と神経
神経線維
有髄神経線維
末梢神経系
特徴
中枢神経系
特徴
無髄神経線維
末梢神経系
中枢神経系
神経
神経終末
感覚神経終末
自由神経終末
機能: 冷たさ、熱さ、軽い接触、痛みの感覚の生成に関与します。
触小体
機能: タッチの制作に参加
トロイダルボディ
機能: 圧力と振動の感覚の生成に関与します。
筋紡錘
固有受容器に属し、骨格筋の活動の調節に重要な役割を果たします。
運動神経終末
体性運動神経終末
モーターエンドプレート
内臓運動神経終末
神経線維の変性と再生