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恢复神经元的最好方法(神经元病晚期多久死亡)

时间:2023-11-01作者:fangzhe8666分类:医药招商浏览:53评论:0

一、神经元名词解释

神经元的名词解释:

神经元又称神经元或神经细胞,是构成神经系统结构和功能的基本单位。神经元是具有长突起的细胞,它由细胞体和细胞突起构成。

神经元的主要种类:

在中枢神经系统内,神经元胞体集中出现的部位,色泽较灰暗,称为灰质;大量神经元突起成束聚集之处色泽较白亮,称为白质。在周围神经系统内,神经元胞体集中出现的部位叫做神经节;有一些神经元突起集合成束,外被结缔组织膜组成的结构叫做神经。

神经元的分类有多种方法,常以神经元突起的数目、功能以及所释放的递质进行分类。

二、神经与神经元是什么关系

神经元,又称神经组织,是构成神经系统结构和功能的基本单位。神经元是具有长突起的细胞,它由细胞体和细胞突起构成。细胞体位于脑、脊髓和神经节中,细胞突起可延伸至全身各器官和组织中。细胞体是细胞含核的部分,其形状大小有很大差别,直径约4~120微米。核大而圆,位于细胞中央,染色质少,核仁明显。细胞质内有斑块状的核外染色质(旧称尼尔小体),还有许多神经元纤维。细胞突起是由细胞体延伸出来的细长部分,又可分为树突和轴突。每个神经元可以有一或多个树突,可以接受刺激并将兴奋传入细胞体。每个神经元只有一个轴突,可以把兴奋从胞体传送到另一个神经元或其他组织,如肌肉或腺体。

神经元就是神经细胞,包括胞体和突起(轴突和树突);神经纤维是套有髓鞘的轴突;神经是周围神经系统中,神经纤维集中的地方。

三、解剖学上的第一、二、三级神经元胞体是什么

一级:肌肉、肌腱、韧带及关节的位置感觉、运动感觉、负重感觉;

恢复神经元的最好方法(神经元病晚期多久死亡)

二级:前庭的平衡感觉和小脑的运动协调感觉;

三级:大脑皮质综合运动感觉。

骨损伤病人的本体感觉缺失主要是一级缺失,运动损伤病人的本体感觉缺失主要是一级、二级缺失;神经损伤病人的本体感觉缺失主要是三级缺失。

扩展资料

非意识性本体感觉传导通路

非意识性本体感觉传导通路实际上是反射通路的上行部分,为传入小脑的本体感觉,由两级神经元组成。第一级神经元为脊神经节细胞,其周围突分布于肌、腱、关节的本体感受器,中枢突经脊神经后根的内侧部进入脊髓,终止于C8~L2的胸核和腰骶膨大第V—VII层外侧部。

由胸核发出的2级纤维在同侧侧素组成脊髓小脑后束,向上经小脑下脚进入旧小脑皮质;由腰骰膨大第V~VII层外侧部发出的第2级纤维组成对侧和同侧的脊髓小脑前束,经小脑上脚止于旧小脑皮质。以上第2级神经元传导躯干(除颈部外)和下肢的本体感觉。

传导上肢和颈部的本体感觉的第二级神经元胞体在颈膨大部第VI、VII层和延髓的楔束副核,这两处神经元发出的第2级纤维也经小脑下脚进入归小脑皮质。

参考资料来源:百度百科-本体感觉

四、什么叫神经元

神经元包含神经纤维。神经元就是神经细胞。神经纤维是神经元的一部分,长长的,把信息(神经冲动)传来传去。神经元就整合这些信息。中间神经元也是神经细胞,当然也是神经元。神经元(neuron)是高等动物神经系统的结构单位和功能单位,又被称为神经细胞。神经系统中含有大量的神经元,据估计,人类中枢神经系统中约含1000亿个神经元,仅大脑皮层中就约有140亿。神经元的基本结构可分为胞体和突起两部分。突起由胞体发出,分为树突(dendrite)和轴突(axon)两种。树突较多,粗而短,反复分支,逐渐变细;轴突一般只有一条,细长而均匀,轴突离开细胞体一段距离后才获得髓鞘,成为神经纤维。神经元的功能 2.神经元的功能:神经元的基本功能是通过接受、整合、传导和输出信息实现信息交换脑是由神经元构成的,神经元群通过各个神经元的信息交换,实现脑的分析功能,进而实现样本的交换产出。产出的样本通过联结路径点亮丘觉产生意识。神经元的功能分区,无论是运动神经元,还是感觉神经元或中间神经元都可分为: 1)输入(感受)区就一个运动神经元来讲,胞体或树突膜上的受体是接受传入信息的输入区,该区可以产生突触后电位(局部电位)。 2)整合(触发冲动)区始段属于整合区或触发冲动区,众多的突触后电位在此发生总和,并且当达到阈电位时在此首先产生动作电位。 3)冲动传导区轴突属于传导冲动区,动作电位以不衰减的方式传向所支配的靶器官。 4)输出(分泌)区轴突末梢的突触小体则是信息输出区,神经递质在此通过胞吐方式加以释放。神经系统中还有数量众多(几十倍于神经元)的神经胶质细胞(neuroglia),如中枢神经系统中的星形胶质细胞、少突胶质细胞、小胶质细胞以及周围神经系统中的施万细胞等。由于缺少Na+通道,各种神经胶质细胞均不能产生动作电位。胶质细胞的主要功能有:①支持作用星形胶质细胞的突起交织成网,支持着神经元的胞体和纤维;②绝缘作用少突胶质细胞和施万细胞分别构成中枢和外周神经纤维的髓鞘,使神经纤维之间的活动基本上互不干扰;③屏障作用星形胶质细胞的部分突起末端膨大,终止在毛细血管表面(血管周足),覆盖了毛细血管表面积的85%,是血-脑屏障的重要组成部分;④营养性作用星形胶质细胞可以产生神经营养因子(neurotrophic factors, NTFs),维持神经元的生长、发育和生存;⑤修复和再生作用小胶质细胞可转变为巨噬细胞,通过吞噬作用清除因衰老、疾病而变性的神经元及其细胞碎片;星形胶质细胞则通过增生繁殖,填补神经元死亡后留下的缺损,但如果增生过度,可成为脑瘤发病的原因;⑥维持神经元周围的K+平衡神经元兴奋时引起K+外流,星形胶质细胞则通过细胞膜上的Na+-K+泵将K+泵入到胞内,并经细胞间通道(缝隙连接)将K+迅速分散到其它胶质细胞内,使神经元周围的K+不致过分增多而干扰神经元活动;⑦摄取神经递质哺乳类动物的背根神经节、脊髓以及自主神经节的神经胶质细胞均能摄取神经递质,故与神经递质浓度的维持和突触传递有关。百度知道上有。自己也可以去看。。。

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