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什么是神经系统?

神经系统是一个器官系统,包含一个专门的细胞称为神经元的动物,协调的行动和其身体的不同部分之间的传输信号的网络。在大多数动物的神经系统由两部分组成,中央和外围。

中枢神经系统包括脑和脊髓。周围神经系统由感觉神经元,称为神经节神经元集群,以及连接它们彼此和中枢神经系统的神经。这些地区都是相互联系的复杂的神经通路。肠神经系统,周围神经系统的一个子系统,有能力,即使切断迷走神经从神经系统的其余部分通过其主连接,在控制胃肠系统功能独立。

神经元发出信号,其他细胞沿细纤维,称为轴突,从而导致所谓的神经递质被称为突触释放的化学物质的电化学行波。一个细胞接收一个突触的信号,可能是兴奋,抑制或以其他方式调制。影响对他们的物理刺激感觉神经元被激活,并发送信号,告知中央的身体状态和外部环境的神经系统。运动神经元,位于中枢神经系统或外周神经节,神经系统的连接肌肉或其他效应器官。中央,在脊椎动物的数量大大超过其他类型的神经元与其他神经元的所有的输入和输出连接。所有这些类型的神经元之间的相互作用形成的神经回路,产生一个有机体的对世界的看法,并确定其行为。随着神经元,神经系统包含其他专门细胞称为神经胶质细胞(或简单的神经胶质细胞),它提供结构和代谢支持。

大多数多细胞动物的神经系统,但不同的复杂性大大。但其内部结构并不了解他们使用显微镜来检查,直到它成为可能。一个镜检可见,神经主要包括神经元的轴突,以及与他们周围的膜,包装的各种分隔成分册。引起神经的神经元是不会说谎的驻留在脑,脊髓或周边神经节内,其胞体。

脊椎动物的神经系统也可分为所谓的灰质(“灰质”美国拼写)和白质区。

Bilateria

绝大多数现有的动物是两侧对称,左,右两侧,是相互近似镜像动物的意义。所有bilateria被认为是出现在寒武纪时期,550-600亿年前从一个普通的蠕虫状祖先的后裔。的基本bilaterian身体形式,是一个中空的肠道腔运行从口腔到肛门,并与扩大每个体节(一个“节”)的神经线在前面,特别是大节,管,被称为“脑“。

可以被分为两侧对称,根据事件发生在胚胎发育的早期,成所谓protostomes和后口动物的两组(superphyla)。

神经系统的一个非常小的蠕虫,蛔虫“线虫”,已制定了突触水平。已被记录,每一个神经元和细胞谱系和最,如果不是所有的神经连接,是已知的。在这个物种,神经系统是性二态的两个男女,男性和雌雄同体的,神经系统,神经元和执行性的特定功能的神经元群体的不同的电话号码。在'' C。线虫“,男性有整整383神经元,而雌雄同体有整整302神经元。通常,每个体节有一节,每边,虽然有些神经节融合,形成大脑和其他大型节。头段包含脑,又称supraesophageal节。在昆虫的神经系统,大脑在解剖学上分为protocerebrum,deutocerebrum和tritocerebrum。紧随其后的大脑是subesophageal节,这是三对融合神经节组成。它控制的口器,唾液腺和某些肌肉。许多节肢动物有发达的感觉器官,包括对视觉和嗅觉和感觉信息素的触角复眼。从这些器官的感觉信息是由大脑处理。

在昆虫中,许多神经元细胞,定位于大脑的边缘,电气被动胞体只会提供代谢支持,并在信号不参加团体。运行一个原浆纤维的胞体和分支机构大汗,与接收信号,发射信号等部位的一些零部件。因此,大部分地区的昆虫的大脑有被动环绕周边的细胞排列的机构,称为神经纤维的原浆纤维的纠结,在室内,而神经信号处理需要的地方。

“确定”神经元

一个神经元被称为“确定”,如果它有区别于其他所有的神经元在同一位置,神经递质,基因表达模式,和连接,如果每一个人的有机体属于同一品种,如动物属性的属性有且只有一个神经元具有相同的属性设置。在脊椎动物神经系统中的极少数神经元“确定”在此感在人类中,有被认为是没有,但在简单的神经系统,部分或全部的神经元可能会因此独特。在蛔虫线虫,其神经系统是最彻底的任何动物的描述,在身体的每一个神经元是唯一可识别的,具有相同的位置,并在每一个人的蠕虫相同的连接。这一事实的一个显着的后果是,''三线虫“神经系统完全是由基因组,指定没有经验依赖可塑性。每一只鱼有两个Mauthner细胞,在底部的脑干部分之一,位于左侧,一个在右边。每个Mauthner细胞有一个跨越,在相同的大脑支配的神经元,然后穿过脊髓,使得大量的连接,因为它的轴突。由Mauthner细胞产生的突触是如此强大,单一的动作电位上升到一个重要的行为反应:在几毫秒内的鱼成C形曲线它的身体,然后拉直,从而推动自身快速前进。功能,这是一个快速逃跑的反应,强大的声波或压力波撞击鱼的侧线器官最容易引发。 Mauther细胞是不是唯一确定的神经元的鱼,有大约20种类较多,包括对“Mauthner细胞类似物”在每个脊髓节段性核。虽然Mauthner细胞是能够带来本身的逃生响应,在普通行为的情况下,其他类型的细胞通常有助于塑造响应的幅度和方向。

Mauthner细胞已被描述为命令神经元。一个命令神经元是一种特殊类型,确定神经元定义为一个神经细胞是能够驾驶本身的具体行为。这些神经元出现最常用的快速逃逸系统在不同物种的鱿鱼巨轴突和鱿鱼巨头突触,用于开拓在神经生理学的实验,因为其规模庞大,参与的鱿鱼快速逃生电路。然而,命令神经元的概念,成为争议的,因为研究表明,一些神经元的最初出现,以适应描述真的只能够唤起在一个有限的情况下设置的响应的。

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