3월 102009
 

3/11

Chapter 2.

목표 : neuron,
glia의 구조적 특성을 이해.

 

Neuron doctrine

골지 – reticular theory 신경 가지가 물리적으로 연결되어있다.

카할
– cellular
therory
기능적으로 연결, 물리적으로는 독립적. 세포간 미세한 공간 연결. 시냅스의 개념 등장.

쉐링턴
– neurotransmitter 연구.


Prototypic neuron

soma

axon

dendrite

neurite
– soma에서 나온 가지들.






Soma

1. Soma가 다른 세포에 비해 많이 큰 편.

2. 핵 가운데에
핵인이
명확히 있다.

3. 건강한 뉴런은 핵이 soma의 가운데에 위치

4. Damaged neuron의 핵은 중앙에서 벗어나서 위치,
Nissl
substance가 사라진다.
à
chromatolysis


soma에서 상당히 많은 가지가 나오고 그것들이 구조적 안정이 잘
되있음.


Cytoskeletal
protein.


지역이 단백질로 가득 차 있음. 모양과 기능을 나타내는데 중요한 역할.

철근의 두께에 따라 3가지 분류

1. Microtubule 20nm

2. Microfilament 5nm (actin)

3. Neurofilament
10nm
부는
케라틴.
바이멘틴
등등.

axonal transport, 발생학적으로 신경학적으로 방향성 정하는 역할 (Growth cone)


C.Protein
형성과정

Microtubule 2 microfilament,
조합이
어떻게
됬는지는
이미 배웠고.

중간사이즈 철근 (NF) , Dynamic
equilibrium. 이런 과정에서 문제가 생기거나, 안정화 관련된 단백질이 문제가 생기면 골격이 무너지기 시작. 정보처리에 사용되는 관(neurite)이 붕괴, 질병.

Microtuble
Associated protein (MAP)

유명한게
Tau
과인산화
되면à
치매의 원인이 됨


두개는
이동이 많음.

Neurofilament는 한번 만들어지면 매우 안정한 구조. 몇 단계를 거쳐서 생성

NF monomer forms coiled-coil
heterodimers
dimers
form tetramer (protofilament)
Two
protofilaments
become
protofibril
three
protofibrils
helically twisted to form NF (H, M, S)

Neurofibrillary
tangle :
neurofilamet가 죽어가면서 생기는 병.


The Axon

거의 모든 신경세포의 Soma에서 한 가닥의 Axon이 나온다. 거의 대부분이 같은 반경을 갖는다. 정보를 전달하는 중요한 역할을 하니까. (uniform diameter) Action potential에 중요하기 때문에.

가장 큰MT가 차있음. 한쪽으로 계속 성장하고 있음.
Plus end가 끝을 향하고 있음.

모든 신경세포의
신경가지가
하나의
시넵스? 그렇지 않다. soma에서 오다가 다른 곳으로 분지

è Axon collaterals.

è 어떤 Axon 분지는 자신으로 다시 돌아온다 (recurrent collaterals).

è 정보가 어떻게 결과를 불러일으키나? 근육에 motor Axon 끝의 버튼 같은 것이 붙는다.


Axon hillock

Soma에서 Axon으로
가기 위해 삼각구조까지 가는 부분

이름은 Axon- 이지만 기능적으로 soma의 변형체.

IS (Initial Segment)

AP만드는 곳.
Voltage-dependent Na+, K+ Channel.

검은
선이
테두리침.
Myelin sheath

거의
모든 Axon은 수초로 덮여있음.


Axon is
myelinated
by
glial
cells.

전기적 자극을 수용할 때
랑비에결절마다
도약을 하면서 자극을 전달한다.
Salutatory
conductance.

속도에
관의 직경과 수초가 중요한 역할을 함


Axon terminal and synapse.

끝부분
뚱뚱해진곳
dendrite가서 붙음.
Neurotransmitter
뿌려서 정보를 전달.

Vesicle에neurotransmitter가 들어있고, 간격을 건너서
타겟의
receptor에 붙어서 정보를 전달.

Mitochondria가 있음. 에너지 소모가 많음!


이 글은 스프링노트에서 작성되었습니다.

 Leave a Reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>