MindMap Gallery type 2 diabetes
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Edited at 2024-01-30 11:02:28Mappa mentale per il piano di inserimento dei nuovi dipendenti nella prima settimana. Strutturata per giorni: Giorno 1 – benvenuto, configurazione strumenti, presentazione team. Secondo giorno – formazione su policy aziendali e obiettivi del ruolo. Terzo giorno – affiancamento e primi task guidati. Il quarto giorno – riunioni con dipartimenti chiave e feedback intermedio. Il quinto giorno – revisione settimanale, definizione obiettivi a breve termine e integrazione culturale.
Mappa mentale per l’analisi della formazione francese ai Mondiali 2026. Punti chiave: attacco stellare guidato da Mbappé, con triplice minaccia (profondità, taglio, sponda). Criticità: centrocampo poco creativo – la costruzione offensiva dipende dagli attaccanti che arretrano. Difesa solida (Upamecano, Saliba, Koundé). Portiere Maignan. Variabili: gestione infortuni e condizione fisica dei big. Ideale per scout, giornalisti e tifosi.
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神経組織
ニューロン
1. 神経細胞の形態構造
ニューロンは、さまざまな形状とサイズを持つ高度に分化した細胞であり、神経組織の構造と機能の基本単位です。
(1) 細胞体
ニューロンの細胞体は、主に灰白質、中枢神経系の神経核、末梢神経系の神経節に位置しています。細胞体はニューロンの栄養と代謝の中心です。
1.細胞膜
これは、刺激を受け取り、情報を処理し、インパルスを伝達する機能を備えた興奮性の膜です。ニューロンの細胞膜の特性は、受容体が対応する神経伝達物質に結合した後、イオンチャネルの開閉に影響を与えて神経インパルスを生成します。
2.核
1 つは大きくて丸いもので、細胞体の中心にあります。核膜は明白でユークロマチンが多いため色は薄く、核小体は透明で大きく丸い。
3. 細胞質
ニスライト、神経原線維、その他の特徴的な構造が豊富に含まれています
(1)ニスルサイト
細胞体と樹状突起内に存在します。光学顕微鏡で観察すると、ニューロンごとにニッスル小体の数、形状、サイズが異なります。電子顕微鏡で観察すると、ニスライトは発達した粗面小胞体と遊離リボソームで構成されています。
ニッスル小体は、主に細胞小器官の更新に必要な構造タンパク質、神経伝達物質の合成に必要な酵素、ペプチド神経調節物質などのタンパク質を合成する活発な機能を持っています。
神経伝達物質: ニューロンが他のニューロンまたはエフェクター細胞に伝達する化学情報伝達物質
神経調節物質: 神経伝達物質に対するニューロンの反応を強化または弱めることができ、通常はペプチドが調節的な役割を果たします。
ニューロンが損傷したり、過疲労したり老化したりすると、ニッスル小体の数が減少したり、場合によっては消失したりすることがありますが、損傷が修復されたり、有害な因子が排除されたりすると、ニッスル小体は回復することがあります。したがって、ニッスル小体はニューロンの機能状態を決定するためのマーカーとして使用できます。
(2) 神経原線維
HE 染色切片では区別できません。銀でコーティングされた染色切片では、それらは網目状に千鳥状に並んだ茶黒色のフィラメントとして現れ、樹状突起と軸索に伸びて神経終末に直接到達します。
電子顕微鏡で観察すると、神経原線維は神経フィラメントと微小管で構成され、ニューロンの細胞骨格を構成し、微小管は物質輸送にも関与しています。
(3) リポフスチン
脂質の代謝物は年齢とともに増加します
(2) 突起部
1. 樹状突起
細胞体から出ている突起は太く、徐々に細くなり、枝のように枝分かれしていることが多いので樹状突起と呼ばれます。 樹状突起と呼ばれる短いとげのある突起が枝の表面に多数見られることがよくあります。
樹状突起と樹状突起スパインは、刺激を受け取るニューロンの表面積を大幅に拡大します。ウサギの機能は主に刺激を受け取り、細胞体に情報を伝達することです。
2..軸索
各細胞には 1 つの軸索しかありません。軸索が細胞体から出ている部分は、多くの場合、軸索丘と呼ばれます。軸索丘および軸索にはニッスル小体がありません。
軸索には小胞体、遊離リボソーム、ゴルジ複合体がないため、タンパク質を合成できません。
軸索の主な機能は、神経インパルスを伝達することです
軸索輸送
遅い軸索輸送
細胞体内で新たに形成された神経フィラメント、マイクロフィラメント、微小管
迅速な軸索輸送
迅速な順行性軸索輸送
軸索膜の再生に必要なタンパク質、神経伝達物質の合成に必要な酵素、神経伝達物質を含む小胞、ミトコンドリアなど。
遅い逆行性軸索輸送
軸索末端内の代謝産物、または軸索末端に取り込まれた物質(隣接する神経細胞によって産生されるタンパク質、低分子物質、または神経栄養因子)は、細胞体に逆行的に輸送されます。特定のウイルスや毒素も、逆行性軸索輸送を通じて神経細胞体に侵入する可能性があります。
シナプス
ニューロン間、またはニューロンとエフェクター細胞間の細胞接続は、情報を伝達する構造部分です。
1. 化学シナプス
情報を伝達する媒体として神経伝達物質を使用し、光学顕微鏡下で銀メッキ染色すると、シナプトソームと呼ばれるニューロンの細胞体または樹状突起の表面に棍棒状またはリング状の拡大があることがわかります。
電子顕微鏡で見ると、シナプスはシナプス前部、シナプス間隙、シナプス後部で構成されており、向かい合ったシナプス前部とシナプス後部の膜をそれぞれシナプス前膜、シナプス後膜と呼びます。
シナプス前膜にはシナプス小胞がありますが、シナプス後膜には受容体がありません。
シナプス小胞の表面にはシナプトフィジンと呼ばれるタンパク質が付着しています。
情報伝達のプロセス:
神経インパルスが軸索膜に沿って軸索末端まで伝わると、シナプス前膜の Ca2 チャネルが開き、Ca2 が細胞の外側から細胞前成分に入り、ATP の関与によりシナプトフィジンがリン酸化されます。リン酸化されたシナプトフィジンは、シナプス小胞に対する親和性を低下させ、シナプス小胞から解離させ、シナプス小胞をシナプス前膜に移動させてシナプス小胞と融合させ、エキソサイトーシスを通じて小胞内容物をシナプス間隙に放出します。シナプス後膜上の受容体が特定の神経伝達物質に結合すると、膜内のイオン チャネルが開き、シナプス後膜の両側のイオン分布が変化し、シナプス後ニューロン (またはエフェクター細胞) が興奮性または抑制性の電位になります。
2. 電気シナプス
電気シナプスは主に 2 つの細胞間のギャップ結合を指します。隣接する 2 つの細胞膜の接合タンパク質は、中央に小さなチャネルを形成し、電流を情報媒体として使用して小分子やイオンが直接通過できるようにします。
伝導速度が速く、双方向伝導が特徴です。
グリア細胞
それらは形状が異なり、サイズが小さく、ニッスル小体がなく、その突起は樹状突起と軸索に分割されておらず、インパルスを伝導する機能はありません。サポート、栄養、保護、絶縁などの機能があります。
1. 中枢神経系のグリア細胞
(1) アストロサイト
これはグリア細胞の中で最大の種類です。細胞は星型で、円形または楕円形の核を持ち、より大きく、より明るい染色でした。
一部の突起の末端は拡張してフットプレートを形成し、脳および脊髄の表面にグリア境界膜を形成するか、毛細血管壁に付着して血液脳関門を形成します。
ニューロンの生存と機能活動を維持できます。脳および脊髄損傷では、アストロサイトが増殖し、欠損を埋めるためにグリア瘢痕を形成することがあります。
(2)希突起膠細胞
核は楕円形で、高密度のクロマチンを持ち、銀染色標本では希突起膠細胞の突起が少なくなります。
希突起膠細胞は、中枢神経系における有髄神経線維のミエリン鞘の形成に関与しています。
(3) ミクログリア
これらは最小のグリア細胞であり、細長いまたは楕円形の細胞体、小さく、平らな、または三角形の核を持ち、染色が濃いです。
ミクログリアは、死んだ細胞の破片や変性したミエリン鞘を飲み込むマクロファージに変化することができます。
ミクログリアは、血液単球から進化した貪食能力を持つグリア細胞であり、単核食細胞系に属します。
(4) 上衣細胞
脳室の空洞表面と脊髄の中心管は、細胞の自由表面に多数の微絨毛を備えた単層の立方体または円柱上皮で覆われています。脳室の一部の細胞のみが繊毛を持っています。
脈絡膜が脳脊髄液を生成する上衣細胞
2. 末梢神経系のグリア細胞
(1) シュワン細胞
神経上細胞としても知られ、末梢神経系の有髄神経線維のミエリン鞘を形成します。
シュワン細胞膜の外側には基底膜があり、神経栄養因子を分泌し、損傷したニューロンの生存と軸索の再生を促進し、支持および誘導の役割を果たすことができます。
(2) 衛星セル
ニューロンは神経節の周りに巻き付けられ、平らな細胞または立方体の細胞の層で覆われています。核は円形または楕円形で、深く染色されています。細胞の外表面には、神経節を保護し、支える基底膜があります。
神経線維と神経
神経線維の構造と分類
(1) 有髄神経線維
末梢神経系の有髄神経線維
1つのシュワン細胞が軸索または長い樹状突起の一部を包み込み、神経線維上の隣接するシュワン細胞の間の軸索膜が露出しており、この部分はランビエ節と呼ばれ、隣接する2つのノードの間にある神経の一部です。繊維は節間体と呼ばれます。したがって、1 つのシュワンセルは 1 つの節間体に対応します。
浸透酸で固定して染色すると、ミエリンノッチまたはシュワンノッチと呼ばれる、染色されていない漏斗状の斜めの亀裂が縦切片にいくつか見られます。ミエリン鞘。
中枢神経系の有髄神経線維
希突起膠細胞の複数の突起の端にある平膜は、複数の軸索を包み込むことができます。中心有髄神経線維の外表面には基底膜がなく、ミエリン鞘にはノッチがありません。
(2) 無髄神経線維
ウー・ラン・フェイジエ
神経
末梢神経系の機能的に関連した神経線維が集まって神経を形成する
神経上膜
神経の表面を取り囲む結合組織は神経上膜と呼ばれます
神経周膜
神経には通常、いくつかの神経線維束が含まれており、その表面にある神経束の上皮と束の間の結合組織が一緒になって神経周膜を形成します。
神経内膜
神経線維束内で、各神経線維の表面にある結合組織の薄い層は神経内膜と呼ばれます。
神経終末
1. 感覚神経終末
それは感覚ニューロンの周囲のプロセスの終端であり、他の周囲の組織を介して受容体を形成します。
1. 自由神経終末
熱さ、冷たさ、痛み、軽い接触、その他の刺激を感じることができる
2. カプセル化された神経終末
神経終末は結合組織の被膜で包まれており、神経線維の共通の特徴は被膜に入る前にミエリンが失われることです。
(1) 触覚体
毛乳頭に分布
触小体はストレス刺激を感知し、接触の生成に関与します。
(2) リング層本体
皮下組織、腹膜、骨膜、靱帯、関節包などに広く分布しています。
強いストレス刺激を感じ、圧力と振動の感覚の生成に参加します。
(3) 筋紡錘
骨格筋内に分布
これは、主に筋線維の収縮変化を感知する固有受容器です。
2. 運動神経終末
、筋組織および腺における運動神経軸索の末端構造であり、神経終末および隣接組織は、筋線維の収縮を制御し、腺細胞の分泌を調節するエフェクターを構成します。
(1) 体性運動神経終末
運動終板を含む骨格筋に分布
(2) 内臓運動神経終末
心筋、内臓、血管などの平滑筋や腺に分布する運動神経終末。
神経膜
ミエリン鞘を取り囲むグリア細胞の最も外側の細胞膜と基底膜
神経インパルスを伝導する
有髄神経線維
ジャンプ伝導、速いスピード
無髄神経線維
連続通電、低速