Neuropatia

Comprensione della struttura e della funzione di un neurone

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Negli esseri umani, il sistema nervoso è costituito dal sistema nervoso centrale e dal sistema nervoso periferico. Il sistema nervoso centrale, o SNC, è costituito dal cervello e dal midollo spinale. È nel CNS dove avviene la revisione delle informazioni. Il sistema nervoso periferico, o PNS, è costituito dai neuroni e da parti di neuroni al di fuori del sistema nervoso centrale, inclusi i neuroni sensoriali e i motoneuroni. I neuroni sensoriali portano segnali nel SNC, mentre i motoneuroni trasportano segnali fuori dal SNC.

 

I corpi cellulari dei neuroni PNS, come i motoneuroni che controllano i muscoli scheletrici, si trovano nel SNC. Questi motoneuroni hanno lunghe estensioni, note come assoni, che corrono dal SNC fino ai muscoli con cui si connettono o innervano. I corpi cellulari di ulteriori neuroni PNS, come i neuroni sensoriali che forniscono informazioni su tatto, dolore, posizione e temperatura, si trovano al di fuori del sistema nervoso centrale, in cui si trovano in gruppi noti come gangli. Gli assoni dei nervi periferici che percorrono un percorso comune sono raggruppati insieme per formare i nervi.

 

 

Tipi di neuroni

 

A seconda dei loro ruoli, i neuroni all'interno del sistema nervoso umano possono essere suddivisi in tre diverse categorie, inclusi i neuroni sensoriali, i motoneuroni e gli interneuroni. Di seguito descriveremo i tipi di neuroni.

 

Neuroni sensoriali

 

I neuroni sensoriali ottengono informazioni su cosa sta succedendo all'interno e all'esterno del corpo umano e portano tali informazioni nel sistema nervoso centrale dove potrebbero essere elaborate. Ad esempio, se raccogli un carbone caldo, i neuroni sensoriali con le terminazioni nervose nella punta delle dita comunicano al tuo sistema nervoso centrale l'informazione che il carbone caldo è davvero caldo.

 

Neuroni motori

 

I motoneuroni ottengono informazioni da altri neuroni e comunicano i comandi ai muscoli, agli organi e alle ghiandole. Nella circostanza precedente in cui hai raccolto un carbone ardente, i motoneuroni che innervano le strutture sulle tue dita farebbero sì che la tua mano lasci andare il carbone caldo. Questo è solo un esempio del ruolo dei motoneuroni.

 

interneuroni

 

Gli interneuroni, che possono essere trovati solo nel SNC, collegano un neurone a un altro. Ottengono informazioni da altri neuroni e comunicano informazioni ad altri neuroni. Quando raccogli un carbone ardente, i segnali dei neuroni sensoriali nei palmi delle mani comunicano agli interneuroni del midollo spinale. Molti di questi interneuroni comunicano ai motoneuroni che controllano i muscoli delle dita e fanno sì che la mano lasci andare il carbone ardente. I motoneuroni possono comunicare i segnali agli interneuroni nel midollo spinale dove alla fine creerebbe la percezione del dolore nel cervello.

 

Gli interneuroni sono i tipi di neuroni più numerosi e sono coinvolti nell'elaborazione delle informazioni, sia attraverso circuiti neurali di base, come quelli innescati dalla raccolta di un carbone ardente, sia in circuiti molto più complicati nel cervello. Diverse combinazioni di interneuroni nel cervello e nel midollo spinale consentono di trarre la conclusione che gli oggetti che sembrano simili a un pezzo di carbone ardente non dovrebbero essere raccolti e aiuteranno anche a conservare queste informazioni per riferimento futuro.

 

Anatomia di un neurone

 

I neuroni, simili ad altre cellule, sono costituiti da un corpo cellulare noto come soma. Il nucleo del neurone si trova nel soma. I neuroni devono creare proteine ​​e la maggior parte delle proteine ​​neuronali sono sintetizzate nel soma. Vari processi, noti come appendici o sporgenze, corrono dal corpo cellulare. Questi includono molti piccoli processi ramificati, noti come dendriti, e un altro processo che è generalmente più lungo dei dendriti, noto come assone. È possibile generalizzare che la maggior parte dei neuroni ha tre funzioni standard. Queste funzioni neuronali si rispecchiano nell'anatomia del neurone, tra cui:

 

  • Comunicazione di informazioni o segnali.
  • Combinazione di segnali in entrata per determinare se le informazioni devono essere passate o meno.
  • Comunicare informazioni o segnali alle cellule bersaglio, inclusi muscoli, ghiandole o altri neuroni.

 

 

dendriti

 

Le prime due funzioni del neurone, ricevere ed elaborare segnali o informazioni in arrivo, si verificano generalmente nei dendriti e nel corpo cellulare. I segnali in arrivo possono essere eccitatori, il che significa che tendono a far generare al neurone un impulso elettrico, o addirittura inibitori, il che significa che tendono a impedire al neurone di generare un impulso elettrico.

 

La maggior parte dei neuroni riceve molti segnali o informazioni in arrivo attraverso i dendriti. Un singolo neurone può avere più di una coppia di dendriti e possono ricevere migliaia di informazioni o segnali in arrivo. Indipendentemente dal fatto che un neurone sia eccitato per attivare un impulso elettrico dipende dalla quantità di ciascuno dei segnali eccitatori e inibitori o delle informazioni che riceve. Se il neurone finisce per emettere un impulso elettrico, il potenziale d'azione o l'impulso nervoso scorre lungo l'assone.

 

Gli assoni

 

L'assone si separa in molti rami e sviluppa rigonfiamenti bulbosi noti come terminali degli assoni o terminali neurali. Questi terminali degli assoni comunicano con le cellule bersaglio. Gli assoni sono diversi dai dendriti in diversi modi, come dimostrato di seguito.

 

  • I dendriti generalmente si assottigliano e sono spesso coperti da piccoli dossi noti come spine. L'assone generalmente rimane dello stesso diametro per la maggior parte della sua lunghezza e non ha spine.
  • L'assone esce dal corpo cellulare attraverso una regione speciale nota come il poggio dell'assone.
  • Ultimo ma non meno importante, molti assoni sono ricoperti da uno speciale composto isolante noto come mielina, che li aiuta a comunicare rapidamente l'impulso nervoso. La mielina non si trova mai sui dendriti.

 

Sinapsi

 

Le comunicazioni neurone-neurone vengono create sui dendriti e sui corpi cellulari di altri neuroni. Queste connessioni, note come sinapsi, sono regioni in cui le informazioni vengono prese dal primo neurone, o neurone presinaptico, al neurone bersaglio o al neurone postsinaptico. Le connessioni sinaptiche tra neuroni e muscoli scheletrici sono note come giunzioni neuromuscolari e le connessioni tra neuroni e cellule muscolari lisce o ghiandole sono note come giunzioni neuroeffettrici.

 

I segnali comunicano attraverso messaggeri chimici noti come neurotrasmettitori. Quando un potenziale d'azione scorre lungo un assone e raggiunge il terminale dell'assone, innesca il rilascio di neurotrasmettitori dalla cellula presinaptica. I neurotrasmettitori attraversano la sinapsi e si collegano ai recettori di membrana sulla cellula postsinaptica, comunicando informazioni eccitatorie o inibitorie. Le prime due funzioni di base del neurone sono importanti per la terza funzione di base del neurone.

 

La terza funzione del neurone, che comunica i segnali alle cellule bersaglio, è completata anche dalla funzione dell'assone e dai terminali degli assoni. Proprio come un neurone può comunicare attraverso molti neuroni presinaptici, alla fine può anche comunicare attraverso connessioni sinaptiche su numerosi neuroni postsinaptici attraverso diversi terminali assonici.

 

 

Cellule gliali

 

Le glia, o cellule gliali, sono fondamentali per il sistema nervoso. Ci sono più cellule gliali nel cervello che neuroni. Esistono quattro tipi di cellule gliali nel sistema nervoso umano adulto. Tre di questi, gli astrociti, gli oligodendrociti e la microglia, si trovano solo nel sistema nervoso centrale o nel sistema nervoso centrale. Il quarto, le cellule di Schwann, si trovano solo nel sistema nervoso periferico o nel PNS. Di seguito, discuteremo i quattro tipi di cellule gliali, o glia, e le loro funzioni.

 

Gli astrociti sono i tipi più numerosi di cellule gliali. Esistono anche molti diversi tipi di astrociti e ciascuno di essi ha una varietà di funzioni diverse, come regolare il flusso sanguigno nel cervello, mantenere la composizione del fluido che circonda i neuroni e mantenere le comunicazioni tra i nervi nella sinapsi. Durante lo sviluppo, gli astrociti aiutano i neuroni a trovare la loro strada e contribuiscono allo sviluppo della barriera emato-encefalica, che aiuta anche a proteggere il cervello. Le microglia sono associate ai macrofagi del sistema immunitario e agiscono come spazzini per rimuovere cellule morte e detriti.

 

Gli oligodendrociti del SNC e le cellule di Schwann del PNS condividono una funzione simile. Entrambi i tipi di glia, o cellule gliali, creano la mielina, o il composto isolante che sviluppa una guaina attorno agli assoni di molti neuroni. La mielina aumenta la velocità con cui un potenziale d'azione percorre l'assone e svolge un ruolo fondamentale nella funzione del sistema nervoso.

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Ulteriori tipi di cellule gliali, insieme ai quattro tipi principali di glia, includono cellule gliali satelliti e cellule ependimali.

 

Le cellule gliali satellite coprono i corpi cellulari dei neuroni nei gangli PNS. Si ritiene che le cellule gliali satellite supportino il ruolo dei nervi e fungano da barriera protettiva, tuttavia, il loro ruolo è ancora frainteso. Le cellule ependimali, che rivestono i ventricoli del cervello e il canale centrale del midollo spinale, hanno ciglia simili a capelli che aiutano a migliorare il flusso del liquido cerebrospinale che si trova all'interno dei ventricoli e del tratto spinale. Il sistema nervoso umano è necessario per la nostra funzione.

 

I neuroni sono cellule speciali presenti nel sistema nervoso che comunicano con altri neuroni in modi unici. Il neurone è l'unità di lavoro di base del cervello ed è progettato per comunicare informazioni o segnali a muscoli, organi, ghiandole e altre cellule nervose. La maggior parte dei neuroni è costituita da un corpo cellulare, un assone e dendriti. Il corpo cellulare contiene il nucleo e il citoplasma. Comprendere la struttura e la funzione del neurone è fondamentale per la salute e il benessere generale. - Dr. Alex Jimenez DC, CCST Insight

 

Lo scopo dell'articolo sopra è quello di discutere lo scopo della neurologia funzionale nel trattamento delle malattie neurologiche. Le malattie neurologiche sono associate al cervello, alla colonna vertebrale e ai nervi. Lo scopo delle nostre informazioni è limitato a problemi di chiropratica, salute muscoloscheletrica e nervosa, nonché articoli, argomenti e discussioni di medicina funzionale. Per discutere ulteriormente l'argomento di cui sopra, non esitate a chiedere al Dr. Alex Jimenez o contattarci al numero 915-850-0900 .

 

A cura del Dr. Alex Jimenez

 


 

Discussione argomento aggiuntiva: dolore cronico

 

Il dolore improvviso è una risposta naturale del sistema nervoso che aiuta a dimostrare possibili lesioni. Ad esempio, i segnali del dolore viaggiano da una regione lesa attraverso i nervi e il midollo spinale al cervello. Il dolore è generalmente meno grave poiché la lesione guarisce, tuttavia, il dolore cronico è diverso dal tipo medio di dolore. Con dolore cronico, il corpo umano continuerà a inviare segnali di dolore al cervello, indipendentemente dal fatto che la lesione sia guarita. Il dolore cronico può durare da alcune settimane a persino diversi anni. Il dolore cronico può influenzare enormemente la mobilità di un paziente e può ridurre la flessibilità, la forza e la resistenza.

 

 


 

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