콘텐츠
뉴런이라고하는 세포로 구성된 뇌의 "회색 물질"에 대해 들어 보셨을 것입니다.하지만 덜 알려진 유형의 뇌 세포가 "백질"을 구성합니다. 이것을 신경 교세포라고합니다.Glial 세포는 무엇입니까?
원래, 신경 교세포 (교 아교 또는 신경 교세포라고도 함)는 구조적 지원을 제공하는 것으로 믿어졌습니다. "glia"라는 단어는 문자 그대로 "신경 접착제"를 의미합니다. 그러나 상대적으로 최근의 발견에 따르면 뇌와 몸 전체를 움직이는 신경에서 모든 종류의 기능을 수행한다는 사실이 밝혀졌습니다. 그 결과 연구가 폭발적으로 증가했고 우리는 이에 대해 많은 것을 배웠습니다. 여전히 더 많은 것을 배워야합니다.
Glial 세포의 유형
주로 신경교 세포는 뉴런을 지원합니다. 신경계와 관리 및 유지 관리 직원을위한 비서 풀로 생각하십시오. 그들은 큰 일을하지 않을 수도 있지만, 그들 없이는 그 큰 일은 결코 끝나지 않을 것입니다.
Glial 세포는 여러 형태로 제공되며, 각 세포는 이러한 중요한 세포에 영향을 미치는 질병이있는 경우 뇌가 올바르게 작동하도록 유지하는 특정 기능을 수행합니다.
중추 신경계 (CNS)는 뇌와 척추 신경으로 구성됩니다.
CNS에는 다음과 같은 5 가지 유형이 있습니다.
- 성상 세포
- 희소 돌기 세포
- Microglia
- 상피 세포
- 방사형 신경교
또한 말초 신경계 (PNS)에 신경 교세포가 있으며, 이는 척추에서 멀리 떨어진 사지의 신경을 구성합니다. 두 가지 유형의 glial 세포가 있습니다.
- 슈반 세포
- 위성 세포
성상 세포
중추 신경계에서 가장 흔한 유형의 아교 세포는 성상 교세포라고도하는 성상 세포입니다. 이름의 "아스트로"부분은 별처럼 보이며 사방으로 투사되는 것을 가리 킵니다.
원형질 성상 세포라고하는 일부는 가지가 많은 두꺼운 돌출부를 가지고 있습니다. 섬유 성 성상 세포라고하는 다른 것들은 덜 자주 가지가 갈라지는 길고 가느 다란 팔을 가지고 있습니다. 원형질 유형은 일반적으로 회색 물질의 뉴런에서 발견되는 반면 섬유질 유형은 일반적으로 백색 물질에서 발견됩니다. 이러한 차이에도 불구하고 유사한 기능을 수행합니다.
성상 세포에는 다음과 같은 몇 가지 중요한 작업이 있습니다.
- 혈액 뇌 장벽 (BBB) 형성. BBB는 엄격한 보안 시스템과 같습니다. 뇌에 있어야하는 물질 만 허용하고 해로울 수있는 것은 차단합니다. 이 필터링 시스템은 뇌를 건강하게 유지하는 데 필수적입니다.
- 뉴런 주변의 화학 물질을 조절합니다. 뉴런이 통신하는 방식은 신경 전달 물질이라는 화학 메신저를 통해 이루어집니다. 화학 물질이 세포에 메시지를 전달하면 기본적으로 성상 세포가 재 흡수라는 과정을 통해 그것을 재활용 할 때까지 사물을 어수선하게 쌓아 놓습니다. 재 흡수 과정은 항우울제를 포함한 수많은 약물의 표적입니다. 성상 세포는 또한 신경 기능에 중요한 역할을하는 화학 물질 인 과도한 칼륨 이온뿐만 아니라 뉴런이 죽을 때 남은 것을 정화합니다.
- 뇌로가는 혈류 조절. 두뇌가 정보를 제대로 처리하려면 모든 다른 영역으로가는 일정량의 혈액이 필요합니다. 활성 영역은 비활성 영역 이상을 가져옵니다.
- 축삭의 활동 동기화. 축삭은 한 세포에서 다른 세포로 메시지를 보내기 위해 전기를 전도하는 뉴런과 신경 세포의 긴 실 모양의 부분입니다.
- 뇌 에너지 대사와 항상성. 그들은 혈액에서 포도당을 저장하여 뇌의 신진 대사를 조절하고 이것을 뉴런의 연료로 제공합니다. 이것은 성상 세포의 가장 중요한 역할 중 하나입니다.
성상 세포 기능 장애는 잠재적으로 다음과 같은 수많은 신경 퇴행성 질환과 관련이 있습니다.
- 근 위축성 측삭 경화증 (ALS 또는 루게릭 병)
- 헌팅턴 무도병
- 파킨슨 병
성상 세포 관련 질병의 동물 모델은 연구자들이 새로운 치료 가능성을 발견 할 수 있다는 희망을 가지고 그들에 대해 더 많이 배우도록 돕고 있습니다.
희소 돌기 세포
Oligodendrocytes는 신경 줄기 세포에서 나옵니다. 이 단어는 모두 함께 "여러 가지를 가진 세포"를 의미하는 그리스어 용어로 구성됩니다. 그들의 주요 목적은 정보가 축삭을 따라 더 빨리 이동하도록 돕는 것입니다.
Oligodendrocytes는 스파이크 볼처럼 보입니다. 스파이크의 끝 부분에는 신경 세포의 축삭 주위를 감싸는 흰색의 반짝이는 막이 있습니다. 그들의 목적은 전선의 플라스틱 절연체와 같은 보호 층을 형성하는 것입니다. 이 보호 층을 수초라고합니다.
하지만 칼집은 연속적이지 않습니다. "Ranvier의 노드"라고 불리는 각 막 사이에는 전기 신호가 신경 세포를 따라 효율적으로 확산되도록 돕는 노드입니다. 신호는 실제로 한 노드에서 다음 노드로 이동하여 신경 전도의 속도를 높이는 동시에 전송하는 데 필요한 에너지를 줄입니다. 수초 신경을 따라 흐르는 신호는 초당 200 마일까지 빠르게 이동할 수 있습니다.
출생시에는 수초 축삭이 몇 개 밖에 없으며 그 양은 25 ~ 30 세가 될 때까지 계속 증가합니다. 수초화는 지능에 중요한 역할을하는 것으로 믿어집니다.
Oligodendrocytes는 또한 안정성을 제공하고 혈액 세포에서 축삭으로 에너지를 전달합니다.
"myelin sheath"라는 용어는 다발성 경화증과의 연관성 때문에 익숙 할 수 있습니다. 이 질병에서는 신체의 면역 체계가 수초를 공격하여 뉴런의 기능 장애와 뇌 기능 장애로 이어진다 고 믿어집니다. 척수 손상은 또한 수초에 손상을 줄 수 있습니다.
희소 돌기 세포 기능 장애와 관련된 것으로 여겨지는 다른 질병은 다음과 같습니다.
- 백혈구 영양소
- 희소 돌 기아 교종이라고 불리는 종양
- 정신 분열증
- 양극성 장애
일부 연구에 따르면 희 돌기 교세포는 신경 전달 물질 인 글루타메이트에 의해 손상 될 수 있으며, 이는 다른 기능 중에서도 뇌 영역을 자극하여 새로운 정보에 집중하고 배울 수 있도록합니다. 그러나 높은 수준에서 글루타메이트는 "흥분 독소"로 간주되며, 이는 세포가 죽을 때까지 세포를 과도하게 자극 할 수 있음을 의미합니다.
Microglia
이름에서 알 수 있듯이 microglia는 작은 glial 세포입니다. 그들은 BBB가 신체의 나머지 부분에서 뇌를 분리하기 때문에 필요한 뇌의 전용 면역 체계 역할을합니다.
Microglia는 부상과 질병의 징후를 경계합니다. 그들이 그것을 발견하면, 그들은 충전되어 문제를 처리합니다. 즉, 죽은 세포를 제거하거나 독소 또는 병원균을 제거하는 것을 의미합니다.
그들이 부상에 반응 할 때 미세 아교 세포는 치유 과정의 일부로 염증을 일으 킵니다. 알츠하이머 병과 같은 일부 경우에는 과다 활성화되어 너무 많은 염증을 유발할 수 있습니다. 이는 아밀로이드 플라크 및 질병과 관련된 기타 문제로 이어질 수 있습니다.
알츠하이머 병과 함께 소교 세포 기능 장애와 관련 될 수있는 질병은 다음과 같습니다.
- 섬유근통
- 만성 신경 병성 통증
- 자폐 스펙트럼 장애
- 정신 분열증
Microglia는 학습 관련 가소성에 대한 역할과 중요한 가사 기능을 가진 뇌 발달을 안내하는 등 많은 일을하는 것으로 믿어집니다.
우리의 두뇌는 뉴런 사이에 많은 연결을 만들어 정보를 앞뒤로 전달할 수 있습니다. 사실, 뇌는 우리가 필요로하는 것보다 훨씬 더 많은 것을 만들어 내는데 이는 효율적이지 않습니다. Microglia는 정원사가 장미 덤불을 건강하게 유지하기 위해 가지 치기하는 것처럼 불필요한 시냅스를 감지하여 "가지 치기"합니다.
Microglial 연구는 최근 몇 년 동안 실제로 시작되어 중추 신경계의 건강과 질병 모두에서 그들의 역할에 대한 이해가 계속 증가하고 있습니다.
상피 세포
상반 구 세포는 주로 척수 중심 관과 뇌의 심실 (통로)을 감싸는 얇은 막인 상반신 종이라고하는 막을 구성하는 것으로 알려져 있습니다. 그들은 또한 뇌척수액을 생성합니다.
Ependymal 세포는 매우 작고 서로 단단히 정렬되어 막을 형성합니다. 심실 내부에는 작은 털처럼 보이는 섬모가 있으며, 뇌척수액이 순환하도록 앞뒤로 흔들립니다.
뇌척수액은 영양분을 전달하고 뇌와 척주에서 노폐물을 제거합니다. 또한 뇌와 두개골 사이의 쿠션 및 충격 흡수 역할을합니다. 또한 뇌의 항상성에도 중요합니다. 즉, 뇌의 온도 및 기타 기능을 조절하여 가능한 한 잘 작동하도록 유지하는 것을 의미합니다.
Ependymal 세포는 BBB에도 관여합니다.
Radial Glia
방사상 신경교는 줄기 세포의 한 유형으로 여겨져 다른 세포를 생성합니다. 발달하는 뇌에서 그들은 뉴런, 성상 세포, 희소 돌기 교세포의 "부모"입니다. 당신이 배아 였을 때 그들은 또한 젊은 뇌 세포를 당신의 두뇌로 제자리로 안내하는 긴 섬유 덕분에 뉴런 발달을위한 스캐 폴딩을 제공했습니다. 양식.
줄기 세포로서의 역할, 특히 뉴런의 생성자로서 질병이나 부상으로 인한 뇌 손상을 복구하는 방법에 대한 연구의 초점이되었습니다.
나중에는 신경 가소성에서도 역할을합니다.
슈반 세포
Schwann 세포는이를 발견 한 생리 학자 Theodor Schwann의 이름을 따서 명명되었습니다. 그들은 축삭에 수초를 제공한다는 점에서 희 돌기 교세포와 매우 유사하지만 CNS가 아닌 말초 신경계 (PNS)에 존재합니다.
그러나 Schwann 세포는 막 끝이있는 팔이있는 중심 세포가 아니라 축삭 주위에 직접 나선을 형성합니다. Ranvier의 마디는 희소 돌기 세포의 막 사이에서와 마찬가지로 그들 사이에 있으며, 같은 방식으로 신경 전달을 돕습니다.
Schwann 세포는 또한 PNS의 면역 체계의 일부입니다. 신경 세포가 손상되면 본질적으로 신경의 축삭을 잡아 먹고 새로운 축삭이 형성 될 수있는 보호 경로를 제공 할 수 있습니다.
Schwann 세포와 관련된 질병은 다음과 같습니다.
- Guillain-Barre '증후군
- 샤르코 마리 투스 병
- Schwannomatosis
- 만성 염증성 탈수 초성 다발 신경 병증
- 나병
척수 손상 및 기타 유형의 말초 신경 손상에 대한 Schwann 세포 이식에 대한 유망한 연구가 있습니다.
Schwann 세포는 또한 만성 통증의 일부 형태와 관련이 있습니다. 신경 손상 후 이들의 활성화는 열과 추위와 같은 환경 요인을 감지하는 통각 수용체라고하는 일종의 신경 섬유의 기능 장애에 기여할 수 있습니다.
위성 셀
인공위성 세포는 특정 뉴런을 둘러싸는 방식에서 이름을 얻었으며, 여러 인공위성이 세포 표면 주위에 외피를 형성합니다. 우리는이 세포에 대해 이제 막 배우기 시작했지만 많은 연구자들은 그들이 성상 세포와 유사하다고 믿습니다. 그러나 위성 세포는 중추 신경계에서 발견되는 성상 세포와는 달리 말초 신경계에서 발견됩니다.
위성 세포의 주요 목적은 화학 물질의 균형을 유지하면서 뉴런 주변 환경을 조절하는 것으로 보입니다.
인공위성 세포를 가진 뉴런은 자율 신경계와 감각계의 신경 세포 군집 인 간지 라 (gangila)를 구성합니다. 자율 신경계는 내부 장기를 조절하고 감각계는보고, 듣고, 냄새를 맡고, 만지고, 느끼고, 맛볼 수 있도록합니다.
위성 세포는 뉴런에 영양을 전달하고 수은 및 납과 같은 중금속 독소를 흡수하여 뉴런이 손상되지 않도록합니다.
또한 다음과 같은 여러 신경 전달 물질 및 기타 물질을 운반하는 데 도움이되는 것으로 알려져 있습니다.
- 글루타메이트
- GABA
- 노르 에피네프린
- 아데노신 삼인산
- 물질 P
- 캡사이신
- 아세틸 콜린
microglia와 마찬가지로 위성 세포는 부상과 염증을 감지하고 반응합니다. 그러나 세포 손상을 복구하는 역할은 아직 잘 알려져 있지 않습니다.
위성 세포는 말초 조직 손상, 신경 손상 및 화학 요법으로 인해 발생할 수있는 전신 통증 (통각 과민)과 관련된 만성 통증과 관련이 있습니다.
Verywell의 한마디
우리가 아교 세포에 대해 알고, 믿고, 의심하는 많은 것은 새로운 지식입니다. 이 세포들은 뇌가 작동하는 방식과 예상대로 작동하지 않을 때 무슨 일이 일어나는지 이해하는 데 도움이됩니다.
우리는 신경교에 대해 더 많이 배울 것이 확실하며 지식 풀이 증가함에 따라 무수한 질병에 대한 새로운 치료법을 얻을 가능성이 높습니다.
- 공유
- 튀기다
- 이메일
- 본문