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シナプス空間とは何ですか?どのように機能しますか?

シナプス空間とは何ですか?どのように機能しますか?

マーチ 29, 2024

E 神経系は、ニューロンである神経結合の広範なネットワークによって構成されている 。これらのつながりは、人間が生きていること、走り回ったり、話したり、関連させたり、想像したり、愛したりすることを可能にする、さまざまな精神的なプロセスや行動の制御と管理を可能にします。

神経接続は、異なるニューロン間またはニューロンと内部器官との間で起こり、電気化学的インパルスを生成し、ニューロン間でそれらが標的に達するまで伝達される。しかし、これらの神経細胞はお互いに引っ掛けられていません。 神経系の一部である様々なニューロンの中で、小さな空間 次のニューロンとの通信が行われる。 これらの空間はシナプス空間と呼ばれます .


シナプスとシナプス空間

シナプス空間またはシナプス間隙は、1つのニューロンの終わりと別のニューロンの始まりとの間に存在する小さな空間である 。それは細胞外空間である 20〜40ナノメートル ニューロンのシナプスの一部であるシナプス液を、シナプス前ニューロンおよびシナプス後ニューロンと一緒に充填することを含む。このようにして、それはこの空間またはシナプス間隙にある あるニューロンから別のニューロンへの情報の伝送が起こる シナプスニューロンの名前を受け取っている間、シナプス前と呼ばれる情報を放出するニューロンである。

シナプスにはさまざまな種類があります シナプス空間が2つのニューロンの軸索をそれらの間に、または直接的に1つの軸索と別のものの細胞とに結ぶ可能性がある。しかしながら、1つのニューロンの軸索と別のニューロンの樹状突起が伝達されるシナプスのタイプ(軸索シナプスと呼ばれる)が最も一般的です。同様に、 電気化学的シナプスを見つけることが可能であり、後者はより頻繁に 私はこの記事で話します。


情報の送信

シナプス空間の意味は、受動的に行われたが、情報の伝達に不可欠である。活動電位(脱分極、再分極および軸索コーンにおける過分極によって引き起こされる)の到着前に、 ニューロンの末端ボタンは、シナプス前軸索の終わりに活性化される これは一連のタンパク質および神経伝達物質を外部に追い出し、ニューロン間の化学的伝達を発揮する物質 次のニューロンが樹状突起を介して捕獲されること (電気シナプスでは起こらないが)。

神経伝達物質が放出されて照射されるシナプス空間にあり、そこからシナプス後ニューロンによって捕捉される。 神経伝達物質を放出したニューロンは、余剰神経伝達物質 それはシナプス空間に残っており、シナプス後ニューロンは、将来それらを利用し、システムの平衡を維持する(SSRIのような多くの精神作用薬が干渉するこの再取り込み過程にある)。


電気信号の強化または抑制

神経伝達物質が捕捉されると、 シナプス後ニューロンは、この場合、興奮性または抑制性電位を発生させることによって神経信号の持続性に反応し、 電気化学的バランスを変化させる時にシナプス前ニューロンの軸索に発生する活動電位(電気的インパルス)の伝播を可能にするか否かを決定する。

それは ニューロン間のシナプス結合は、必ずしもある神経細胞から別のニューロンへの神経インパルスの通過を意味するわけではない 刺激される接続のタイプに応じて、複製されず消滅しないこともあります。

それをより良く理解するためには、神経接続には2つのニューロンしか関与していないと考えなければなりませんが、回路が発する信号を阻害する可能性のある多数の相互関連回路があります。例えば、傷害の前に、脳は患部に痛みの信号を送るが、別の回路を介して痛みの感覚を一時的に抑制して有害な刺激を逃がす。

シナプスとは何ですか?

情報の伝達に続くプロセスが与えられると、シナプス空間はニューロン間の通信を可能にする主な機能を有すると言える。 生物の機能を支配する電気化学的インパルスの通過を調節する .

さらに、神経伝達物質のおかげで、シナプスニューロンが活性化される必要がなく、しばらくの間回路に残ることができるので、シナプス後ニューロンによって最初に捕捉されなくても後で使用することができる。

逆の意味では、余剰神経伝達物質がシナプス前ニューロンによって再捕捉されることも可能にし、 異なる酵素によって分解される MAOのようなニューロンの膜によって放出されることができる。

最後に、シナプス空間は、ニューロンの中毒およびその死を引き起こす可能性のある神経活動によって生成される残基を系から除去する可能性を促進する。

人生を通してのシナプス

生物としての人間は、行動、感情、知覚、思考、学習を行っているかどうか、ライフサイクル全体を通して継続的に活動しています... これらの行動はすべて、私たちの神経系が永久に活性化されると仮定している 神経インパルスを放出し、シナプスを介してニューロンの順序と情報を伝達する。

接続を形成する瞬間に、ニューロンは神経栄養因子のおかげで一緒に来る お互いに触れることなく、お互いに引き付けたり、はりつけたりすることが容易になります。接続すると、同じ神経栄養因子の調節作用のために、小さな中間裂け目、すなわちシナプス空間を残す。 シナプスの創造は、シナプス形成と呼ばれ、胎児期および小児期に特に重要である 。しかしながら、シナプスは、神経接続の連続的な生成および枝刈りを通して、ライフサイクル全体を通じて形成される。

人生そのものの活動と私たちが実行するさまざまな行動は、シナプス活動に影響を与えます:回路の活性化が大幅に繰り返されると、それは強化されますが、大量の時間に行使されなければ、ニューロン回路間の接続が弱くなる。

書誌事項:

  • Bear、M.F。 Connors、B.W. &Paradiso、M.A. (2002)。神経科学:脳を探索する。バルセロナ:マッソン。
  • Kandel、E.R。 Schwartz、J.H. &Jessell、T.M。 (2001)。神経科学の原理。第4版。 McGraw-Hill Interamericana。マドリード

No.8 神経生理学的観点から徒手的介入が人体に及ぼすと考えられる影響 ① ~シナプスの可塑性~ (マーチ 2024).


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