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अन्तर्ग्रथन - यह ... एक अन्त्रग्रंथन बनाएँ। घबराए, मांसपेशियों और रासायनिक अन्तर्ग्रथन

अन्तर्ग्रथन - तंत्रिका कोशिकाओं के एक परिभाषित संपर्क क्षेत्र अंकुरण और शेष गैर उत्तेजनीय और उत्तेजनीय कोशिकाओं है कि सूचना संकेत के संचरण प्रदान करते हैं। अन्तर्ग्रथन आकृति विज्ञान झिल्ली 2 कोशिकाओं से संपर्क करने का गठन किया। झिल्ली उपांग से संबंधित है तंत्रिका कोशिकाओं की, पोस्टअन्तर्ग्रथनी - एक सेल, जो एक संकेत है अपने नाम का दूसरा प्राप्त करता है की प्रीसानेप्टिक झिल्ली कहा जाता है। साथ झिल्ली पोस्टअन्तर्ग्रथनी जा रहा है interneuronal अन्तर्ग्रथन, न्यूरोमस्कुलर और न्यूरोस्रावी हो सकता है साथ। अन्तर्ग्रथन का वचन 1897 में चार्ल्स शेरिंग्टन (अभियांत्रिकी। Physiologist) ने किया था।

एक अन्त्रग्रंथन क्या है?

अन्तर्ग्रथन - एक विशेष संरचना, जिनमें से संचरण प्रदान करता है तंत्रिका तंतु तंत्रिका एक और तंत्रिका तंतुओं या तंत्रिका कोशिका के आवेग, और रिसेप्टर सेल (एक दूसरे के तंत्रिका कोशिकाओं के साथ संपर्क क्षेत्र, और अन्य तंत्रिका तंतुओं) से तंत्रिका फाइबर पर कि क्या हुआ प्रभाव, दो तंत्रिका कोशिकाओं की आवश्यकता है ।

अन्तर्ग्रथन - न्यूरॉन के अंत में एक छोटे से कार्यालय। इसकी मदद से दूसरे न्यूरॉन को पहले से सूचना के हस्तांतरण है। अन्तर्ग्रथन तंत्रिका कोशिकाओं के तीन भागों में है। इसके अलावा synapses स्थान जहां तंत्रिका कोशिका अलग ग्रंथियों या शरीर की मांसपेशियों के सिलसिले में आता है में हैं।

यह अन्तर्ग्रथन में क्या है

अन्तर्ग्रथन की संरचना एक साधारण सर्किट है। यह 3 टुकड़े, जिनमें से प्रत्येक कुछ कार्यों डेटा प्रसारण के दौरान प्रदर्शन कर रहे हैं की स्थापना की गई। इस प्रकार, इस तरह की संरचना एक अन्त्रग्रंथन तंत्रिका आवेग संचरण के लिए उपयुक्त कहा जा सकता है। सीधे की प्रक्रिया पर जानकारी हस्तांतरण दो मुख्य कोशिकाओं को प्रभावित: मानता और प्रसारण। प्रीसानेप्टिक टर्मिनल अक्षतंतु कोशिकाओं के अंत (अन्तर्ग्रथन के प्रारंभिक भाग) पर संचारण है। कुछ -: यह सेल न्यूरोट्रांसमीटर शुरू करने के लिए प्रभावित कर सकता है (मध्यस्थों मध्यस्थों या न्यूरोट्रांसमीटर इस शब्द के कई अर्थ है) रासायनिक पदार्थ, कार्यान्वित बिजली के संकेत के हस्तांतरण 2 न्यूरॉन्स के बीच जिससे।

Synaptic फांक synapses के मध्य भाग है - 2 के बीच एक अवधि तंत्रिका कोशिकाओं से प्रतिक्रिया करता है है। इस अंतर के माध्यम से और एक बिजली पल्स संचारित कर कोशिकाओं में प्रवेश करती। एक अन्त्रग्रंथन के अंतिम भाग सेल, जो पोस्टअन्तर्ग्रथनी (उनकी संरचना में विभिन्न संवेदनशील रिसेप्टर्स के साथ टुकड़ा से संपर्क कोशिकाओं) का अंत है की ग्रहणशील माना जाता है।

मध्यस्थों अन्तर्ग्रथन

मध्यस्थ (लैटिन मीडिया से - ट्रांसमीटर, मध्यस्थ या मध्यम)। इस तरह के मध्यस्थों तंत्रिका आवेग के संचरण में बहुत महत्वपूर्ण स्य्नाप्स।

निरोधात्मक और उत्तेजक synapses के रूपात्मक अंतर यह है कि वे न्यूरोट्रांसमीटर की रिहाई तंत्र नहीं है। निरोधात्मक synapses में मध्यस्थ, और अन्य मोटर न्यूरॉन निरोधात्मक synapses एक अमीनो अम्ल ग्लाइसिन माना जाता है। लेकिन ब्रेक या अन्तर्ग्रथन की रोमांचक प्रकृति उनके मध्यस्थों, और झिल्ली पोस्टअन्तर्ग्रथनी की संपत्ति के द्वारा निर्धारित नहीं है। उदाहरण के लिए, acetylcholine न्यूरोमस्कुलर अन्तर्ग्रथन टर्मिनलों पर उत्तेजक प्रभाव (मायोकार्डियम में वेगस नसों) दे रही है।

Acetylcholine कोलीनर्जिक उत्तेजक न्यूरोट्रांसमिशन में न्यूरोट्रांसमीटर (प्रीसानेप्टिक झिल्ली रीढ़ की हड्डी मोटर न्यूरॉन के अंत खेला जाता है), प्रीसानेप्टिक टर्मिनल में रेंशाव कोशिकाओं, पसीने की ग्रंथियों, आंत और सहानुभूति तंत्रिका तंत्र के गंग्लिया में अन्तर्ग्रथन में मज्जा nadpochenikov पर अन्तर्ग्रथन में है। Atsetilholi-nesterazu और acetylcholine भी मस्तिष्क के विभिन्न भागों का एक अंश में पाया कभी कभी बड़ी संख्या में हैं, लेकिन कोलीनर्जिक अन्तर्ग्रथन कोशिकाओं पर रेंशाव नहीं किया गया है अभी तक शेष कोलीनर्जिक synapses की पहचान करने में सक्षम है के अलावा अन्य। वैज्ञानिकों के मुताबिक, केंद्रीय तंत्रिका तंत्र में रोमांचक मध्यस्थ acetylcholine समारोह बहुत संभावना है।

Katelhominy (डोपामाइन, norepinephrine और एपिनेफ्रीन) एड्रीनर्जिक मध्यस्थों माना जाता है। एपिनेफ्रीन और norepinephrine मस्तिष्क अधिवृक्क सेल, मस्तिष्क और रीढ़ की हड्डी में सहानुभूति तंत्रिका के पूरा होने में संश्लेषित कर रहे हैं। अमीनो एसिड (tyrosine और एल फेनिलएलनिन) शुरू करने पदार्थ और एड्रेनालाईन अंतिम उत्पाद के संश्लेषण के रूप में। इंटरमीडिएट पदार्थ है, जो norepinephrine और डोपामाइन भी शामिल है, भी सहानुभूति नसों के अंत में बनाया अन्तर्ग्रथन में न्यूरोट्रांसमीटर के समारोह, प्रदर्शन करते हैं। इस समारोह हो सकता है या तो एक ब्रेक (आंतों स्रावी ग्रंथि, कई स्फिंक्टर् और ब्रोन्कियल चिकनी मांसपेशियों, और आंत) या उत्तेजक (चिकनी पेशी स्फिंक्टर् और कुछ रक्त वाहिकाओं, दौरे अन्तर्ग्रथन - norepinephrine, मस्तिष्क नाभिक podkrovnyh में - डोपामाइन)।

अन्तर्ग्रथन न्यूरोट्रांसमीटर के पूर्ण होने पर उनके कार्य, catecholamine प्रीसानेप्टिक तंत्रिका अंत ने अपना लिया और transmembrane परिवहन शामिल है। अवशोषण मध्यस्थों के दौरान synapses लंबी और सुचारू संचालन से अधिक समय से पहले कमी से सुरक्षित हैं।

अन्तर्ग्रथन: बुनियादी प्रकार और कार्यों

1892 में लैंगली, यह सुझाव दिया गया है कि स्तनधारियों की स्वायत्त गैंग्लिया में अन्तर्ग्रथनी संचरण एक बिजली के प्रकृति, और रासायनिक नहीं है। 10 साल के बाद, इलियट कि सहानुभूति तंत्रिकाओं की उत्तेजना के रूप में ही प्रभाव से प्राप्त अधिवृक्क ग्रंथि से एड्रेनालाईन पाया गया है।

इसके बाद मान लिया उत्तेजना पर न्यूरॉन्स द्वारा कि सक्षम स्रावित और एक तंत्रिका अंत द्वारा जारी एड्रेनालाईन। लेकिन 1921 में, लेवी अनुभव है, जो वनस्पति दिल और वेगस नसों के बीच अन्त्रग्रंथन s रासायनिक संचरण की प्रकृति की स्थापना की है बनाया है। वह खारा के साथ मेंढक दिल वाहिकाओं भरा है और वेगस तंत्रिका प्रेरित, एक धीमी गति से दिल की धड़कन का निर्माण। तरल संकोची हृदय उत्तेजना दिल nestimulirovanoe धीरे धड़कता है से स्थानांतरित किए जाने पर। जाहिर है, वेगस तंत्रिका की उत्तेजना रिहाई समाधान में एजेंट की गति को धीमा का कारण बना। Acetylcholine पूरी तरह से इस पदार्थ के प्रभाव प्रजनन करते हैं। 1930 में, गैन्ग्लिया में अन्तर्ग्रथनी संचरण में acetylcholine की भूमिका स्वायत्त तंत्रिका प्रणाली को स्थायी रूप से फेल्डबर्ग और उनके कर्मचारियों को स्थापित किया।

रासायनिक अन्तर्ग्रथन

रासायनिक अन्तर्ग्रथन मौलिक postsinaps पर presinapsa साथ एक मध्यस्थ की मदद से विभिन्न प्रसारण जलन है। इसलिए, रासायनिक अन्तर्ग्रथन की आकारिकी में भेद। रासायनिक अन्तर्ग्रथन हड्डीवाला सीएनएस में आम है। अब यह ज्ञात है कि न्यूरॉन को अलग करने और मध्यस्थों (मध्यस्थों coexisting) की एक जोड़ी के संश्लेषण के लिए सक्षम है। विकास के दौरान प्रमुख मध्यस्थ को बदलने की क्षमता - न्यूरॉन्स भी न्यूरोट्रांसमीटर प्लास्टिसिटी की है।

neuromuscular अन्तर्ग्रथन

यह अन्तर्ग्रथन उत्तेजना पहुंचाता है, लेकिन इस संबंध में अनेक कारकों पर बंद कर सकता है। हस्तांतरण झिल्ली पोस्टअन्तर्ग्रथनी के क्षेत्र से अधिक में उसकी हिरासत के दौरान synaptic फांक acetylcholine में नाकाबंदी के दौरान इंजेक्शन समाप्त हो जाती है, यह भी। विष और दवाओं का एक बहुलता कब्जा, उत्पादन जो झिल्ली पोस्टअन्तर्ग्रथनी के रिसेप्टर्स acetylcholine से जुड़ा हुआ है, उत्तेजना के संचरण को प्रभावित मांसपेशी अन्तर्ग्रथन ब्लॉक जबकि। जीव घुटन के दौरान मर जाता है और श्वास मांसपेशी बंद करो।

बोटुलिज़्म - अन्तर्ग्रथन में माइक्रोबियल विष, यह ब्लॉक उत्तेजना के संचरण, synaptic फांक acetylcholine में एक उपज के साथ प्रीसानेप्टिक टर्मिनल प्रोटीन syntaxin में टूट,। एक एंजाइम है कि acetylcholine टूट जाती है - कई मुकाबला जहरीले पदार्थ एकल pharmacologic एजेंट (neostigmine methylsulfate और neostigmine), और साथ ही कीटनाशकों एसिटाइलकोलिनेस्टरेज़ निष्क्रिय का उपयोग कर न्यूरोमस्कुलर अन्तर्ग्रथन में उत्तेजना के चालन ब्लॉक। इसलिए, वहाँ है अन्तर्ग्रथनी झिल्ली क्षेत्र में acetylcholine का एक संग्रह मध्यस्थ के प्रति संवेदनशीलता कम हो जाती है, साइटोसोल रिसेप्टर इकाई में पोस्टअन्तर्ग्रथनी झिल्ली, विसर्जन से बाहर कर दिया गया है। Acetylcholine अप्रभावी है, और अन्तर्ग्रथन अवरुद्ध है।

अन्तर्ग्रथन परेशान: सुविधाओं और घटकों

अन्तर्ग्रथन - दो कोशिकाओं के बीच एक कनेक्शन संपर्क बिंदु। और उनमें से प्रत्येक अपने electrogenic झिल्ली में निहित है। झिल्ली पोस्टअन्तर्ग्रथनी, synaptic फांक और प्रीसानेप्टिक झिल्ली: घबराए अन्तर्ग्रथन तीन मुख्य घटक होते हैं। झिल्ली पोस्टअन्तर्ग्रथनी - एक तंत्रिका अंत है, जो मांसपेशियों को प्रदान करता है और मांसपेशियों के ऊतकों में उतारा। प्रीसानेप्टिक पुटिकाओं के क्षेत्र में यह है - एक मध्यस्थ के साथ एक बंद गुहा। वे गति में हमेशा से रहे हैं।

तंत्रिका अंत की झिल्ली के निकट, पुटिकाओं इसके साथ विलय, और मध्यस्थ अन्तर्ग्रथनी फांक में गिर जाता है। में एक क्वांटम न्यूरोट्रांसमीटर पुटिका माइटोकॉन्ड्रिया होता है और (वे न्यूरोट्रांसमीटर के संश्लेषण के लिए आवश्यक हैं - प्राथमिक ऊर्जा स्रोत), आगे acetylcholine कोलीन से और एंजाइम atsetilholintransferrazy atsetilSoA में संसाधित) के प्रभाव में संश्लेषित होता है।

पोस्ट और प्रीसानेप्टिक झिल्ली के बीच synaptic फांक

अंतराल के विभिन्न synapses आकार में भिन्न होता है। यह अंतरिक्ष बीच के द्रव से भर जाता है, जिसमें एक मध्यस्थ नहीं है। झिल्ली पोस्टअन्तर्ग्रथनी आच्छादित सेल mionevralnom अन्तर्ग्रथन में तंत्रिका अंत के साथ संपर्क के स्थान पर शामिल किया गया। झिल्ली पोस्टअन्तर्ग्रथनी में कुछ synapses में बनाता वृद्धि संपर्क क्षेत्र गुना।

अतिरिक्त पदार्थों झिल्ली पोस्टअन्तर्ग्रथनी में शामिल

झिल्ली पोस्टअन्तर्ग्रथनी के क्षेत्र में निम्नलिखित तत्व शामिल हैं:

- रिसेप्टर (mionevralnom अन्तर्ग्रथन में acetylcholine रिसेप्टर)।

- लिपोप्रोटीन (acetylcholine के साथ एक उच्च समानता है)। इस प्रोटीन वर्तमान इलेक्ट्रोफिलिक अंत और आयन सिर है। प्रमुख synaptic फांक, acetylcholine की धनायनित सिर के साथ एक बातचीत में प्रवेश करती है। क्योंकि इस बातचीत का झिल्ली पोस्टअन्तर्ग्रथनी विध्रुवण में एक परिवर्तन है तो तब होती है, और संभवतः निर्भर ना-चैनलों का खुलासा किया। झिल्ली के विध्रुवण एक आत्म मजबूत प्रक्रिया के रूप में नहीं माना जाता है;

- Gradualen झिल्ली पोस्टअन्तर्ग्रथनी पर अपनी क्षमता मध्यस्थों की संख्या पर निर्भर करता है, कि स्थानीय excitations की संपत्ति संभावित की विशेषता है।

- Cholinesterase - एक प्रोटीन एंजाइमी समारोह है जो माना जाता है। संरचना के अनुसार यह कोलीन रिसेप्टर के समान है और acetylcholine के साथ इसी तरह गुण होते हैं। Cholinesterase acetylcholine, पहले एक है कि कोलीनर्जिक रिसेप्टर्स साथ जुड़ा हुआ है टूट जाती है। acetylcholine रिसेप्टर की कार्रवाई के तहत acetylcholine esterase का गठन झिल्ली पोस्टअन्तर्ग्रथनी की repolarization निकाल देता है। Acetylcholine कोलीन और एसिटिक एसिड मांसपेशियों के ऊतकों trophism के लिए आवश्यक करने के लिए चिपके रहते।

के साथ एक मान्य परिवहन प्रीसानेप्टिक झिल्ली कोलीन पर प्रदर्शित होता है, यह एक नई न्यूरोट्रांसमीटर के संश्लेषण के लिए प्रयोग किया जाता है। प्रारंभिक मूल्य के लिए पोस्टअन्तर्ग्रथनी झिल्ली की पारगम्यता में न्यूरोट्रांसमीटर परिवर्तन, और एक cholinesterase संवेदनशीलता और पारगम्यता रिटर्न के प्रभाव के तहत। Chemoreceptors नए मध्यस्थों के साथ बातचीत करने में सक्षम हैं।

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