The Other Brain Cells
ທ່ານອາດຈະໄດ້ຍິນກ່ຽວກັບ "ເລື່ອງສີຂີ້ເຖົ່າ" ຂອງສະຫມອງເຊິ່ງມີຈຸລັງທີ່ເອີ້ນວ່າ neurons, ແຕ່ວ່າປະເພດຂອງສະຫມອງທີ່ຮູ້ຫນ້ອຍທີ່ເອີ້ນວ່າ "ບັນຫາສີຂາວ". ເຫຼົ່ານີ້ເອີ້ນວ່າຈຸລັງ glial.
ຈຸລັງ glial ແມ່ນຫຍັງ?
ໃນເບື້ອງຕົ້ນ, ຈຸລັງ glial, ຍັງເອີ້ນວ່າ glia ຫຼື neuroglia - ແມ່ນເຊື່ອກັນວ່າພຽງແຕ່ສະຫນອງການສະຫນັບສະຫນູນໂຄງປະກອບການ. ຄໍາວ່າ "glia" ຫມາຍຄວາມວ່າ "ກາວ neural". ການຄົ້ນພົບທີ່ກ່ຽວຂ້ອງກັບມາແຕ່ກ່ອນຫນ້ານີ້ໄດ້ເປີດເຜີຍວ່າພວກເຂົາປະຕິບັດທຸກປະເພດຂອງຫນ້າທີ່ໃນສະຫມອງແລະເສັ້ນປະສາດທີ່ດໍາເນີນໃນທົ່ວຮ່າງກາຍຂອງທ່ານ. ດັ່ງນັ້ນ, ການຄົ້ນຄວ້າໄດ້ລະເບີດແລະພວກເຮົາໄດ້ຮຽນຮູ້ປະລິມານກ່ຽວກັບພວກມັນ. ເຖິງຢ່າງໃດກໍ່ຕາມ, ຍັງມີຫຼາຍດ້ານທີ່ຈະຮຽນຮູ້.
ປະເພດຂອງຈຸລັງ glial
ສ່ວນໃຫຍ່, ຈຸລັງ glial ສະຫນອງການສະຫນັບສະຫນູນສໍາລັບ neurons ໄດ້. ຄິດວ່າພວກເຂົາເປັນສະນຸກເກີເລຂານຸການສໍາລັບລະບົບປະສາດຂອງທ່ານ, ບວກກັບພະນັກງານບໍາລຸງຮັກສາແລະບໍາລຸງຮັກສາ. ພວກເຂົາເຈົ້າອາດຈະບໍ່ເຮັດວຽກໃຫຍ່, ແຕ່ບໍ່ມີພວກເຂົາ, ວຽກງານໃຫຍ່ເຫຼົ່ານັ້ນຈະບໍ່ເຮັດໄດ້.
ຈຸລັງ Glial ມາໃນຫຼາຍຮູບແບບ, ແຕ່ລະປະຕິບັດຫນ້າທີ່ສະເພາະໃດຫນຶ່ງທີ່ເຮັດໃຫ້ສະຫມອງຂອງທ່ານເຮັດວຽກທີ່ຖືກຕ້ອງ - ຫຼືບໍ່, ຖ້າທ່ານມີພະຍາດທີ່ມີຜົນກະທົບຕໍ່ຈຸລັງທີ່ສໍາຄັນເຫຼົ່ານີ້.
ລະບົບປະສາດສ່ວນກາງຂອງທ່ານ (CNS) ແມ່ນປະກອບດ້ວຍສະຫມອງແລະເສັ້ນປະສາດຂອງທ່ານ. ຫ້າປະເພດທີ່ມີຢູ່ໃນ CNS ຂອງທ່ານແມ່ນ:
- Astrocytes
- Oligodendrocytes
- Microglia
- Ependymal cells
- Radial glia
ທ່ານຍັງມີຈຸລັງ glial ໃນລະບົບປະສາດຂອງທ່ານ (PNS), ເຊິ່ງປະກອບມີເສັ້ນປະສາດຢູ່ໃນສຸດທ້າຍຂອງທ່ານ, ຫ່າງຈາກກະດູກສັນຫຼັງ. ສອງປະເພດຂອງຈຸລັງ glial ມີ:
- Schwann ຈຸລັງ
- ເຊນດາວທຽມ
1 -
Astrocytesປະເພດທົ່ວໄປຂອງຈຸລັງ glial ໃນລະບົບປະສາດສ່ວນກາງແມ່ນ astrocyte, ຊຶ່ງເອີ້ນວ່າ astroglia. ສ່ວນ "astro" ຂອງຊື່ເນື່ອງຈາກວ່າມັນຫມາຍເຖິງຄວາມຈິງທີ່ວ່າພວກເຂົາຄ້າຍຄືກັບຮູບດາວທີ່ມີການຄາດຄະເນອອກໄປທົ່ວທຸກບ່ອນ.
ບາງຄົນ, ເອີ້ນວ່າ astrocytes protoplasmic, ມີການຄາດຄະເນຫນາທີ່ມີຫຼາຍກິ່ງງ່າ. ຄົນອື່ນ, ທີ່ເອີ້ນວ່າ astrocytes ເສັ້ນໃຍມີແຂນຍາວ, ແຂນທີ່ນ້ອຍທີ່ສາຂານ້ອຍລົງເລື້ອຍໆ. ປະເພດ protoplasm ແມ່ນພົບທົ່ວໄປໃນບັນດາ neurons ໃນເລື່ອງສີຂີ້ເຖົ່າ, ໃນຂະນະທີ່ເສັ້ນໃຍທີ່ມີເສັ້ນໃຍແມ່ນພົບທົ່ວໄປໃນເລື່ອງສີຂາວ. ເຖິງວ່າຈະມີຄວາມແຕກຕ່າງເຫຼົ່ານີ້, ພວກເຂົາເຈົ້າປະຕິບັດຫນ້າທີ່ຄ້າຍຄືກັນ.
Astrocytes ມີວຽກທີ່ສໍາຄັນຈໍານວນຫນຶ່ງ, ລວມທັງ:
- ສ້າງອຸປະສັກເລືອດສະຫມອງ (BBB). BBB ແມ່ນຄ້າຍຄືລະບົບຄວາມປອດໄພທີ່ເຄັ່ງຄັດ, ພຽງແຕ່ປ່ອຍໃຫ້ສານທີ່ຖືວ່າຢູ່ໃນສະຫມອງຂອງທ່ານໃນຂະນະທີ່ຮັກສາສິ່ງທີ່ອາດເປັນອັນຕະລາຍ. ລະບົບການກັ່ນຕອງນີ້ແມ່ນສໍາຄັນຕໍ່ການຮັກສາສະຫມອງຂອງທ່ານ.
- ການຄວບຄຸມສານເຄມີທີ່ປະມານ neuron. ທາງ neurons ວິທີການສື່ສານແມ່ນຜ່ານຂ່າວສານສານເຄມີທີ່ເອີ້ນວ່າ neurotransmitters. ເມື່ອສານເຄມີໄດ້ສົ່ງຂໍ້ຄວາມຂອງມັນໄປຫາຫ້ອງ, ມັນກໍ່ມີສິ່ງທີ່ສັບສົນຫຼາຍຈົນກະທັ່ງອາຄາໂກຊີຈະນໍາໃຊ້ມັນຄືນຜ່ານຂະບວນການທີ່ເອີ້ນວ່າ reuptake . ຂະບວນການ recuptake ແມ່ນເປົ້າຫມາຍຂອງການປິ່ນປົວຈໍານວນຫຼາຍ, ລວມທັງການຕ້ານການຊຶມເສົ້າ. Astrocytes ຍັງສາມາດເຮັດຄວາມສະອາດສິ່ງທີ່ຖືກປະຖິ້ມໄວ້ຫລັງຈາກການສູນເສຍນ້ໍາໂຣນ, ເຊັ່ນດຽວກັນກັບ ions ທາດໂປຼຕຽມເກີນ, ຊຶ່ງເປັນສານເຄມີທີ່ມີບົດບາດສໍາຄັນໃນການທໍາງານຂອງເສັ້ນປະສາດ.
- ການຄວບຄຸມການໄຫຼຂອງເລືອດໃນສະຫມອງ. ສໍາລັບສະຫມອງຂອງທ່ານໃນການປຸງແຕ່ງຂໍ້ມູນຢ່າງຖືກຕ້ອງ, ມັນຈໍາເປັນຕ້ອງມີຈໍານວນເລືອດທີ່ແນ່ນອນໄປທົ່ວທຸກໆພາກຂອງມັນ. ພາກພື້ນການເຄື່ອນໄຫວໄດ້ຮັບຫຼາຍກ່ວາຫນຶ່ງໃນການເຄື່ອນໄຫວ.
- Synchronizing ກິດຈະກໍາຂອງແກນ. Axons ແມ່ນຍາວ, ເສັ້ນຄ້າຍຄືຄ້າຍຄືພາກສ່ວນຂອງ neurons ແລະຈຸລັງເສັ້ນປະສາດທີ່ດໍາເນີນການໄຟຟ້າໃນການສົ່ງຂໍ້ຄວາມຈາກຫ້ອງຫນຶ່ງໄປອີກ.
ການພະຍາບານ Astrocyte ໄດ້ຖືກເຊື່ອມໂຍງກັບພະຍາດ neurodegenerative ຈໍານວນຫລາຍ, ລວມທັງ:
ຮູບແບບສັດຂອງພະຍາດທີ່ກ່ຽວຂ້ອງກັບ astrocyte ແມ່ນຊ່ວຍໃຫ້ນັກຄົ້ນຄວ້າຮູ້ກ່ຽວກັບພວກມັນດ້ວຍຄວາມຫວັງໃນການຄົ້ນພົບຄວາມເປັນໄປໄດ້ການປິ່ນປົວໃຫມ່.
2-
OligodendrocytesOligodendrocytes ມາຈາກຈຸລັງລໍາຕົ້ນຂອງ neural. ຄໍາສັບນີ້ແມ່ນປະກອບດ້ວຍຄໍາສັບພາສາກເຣັກທີ່ທັງຫມົດກັນ, ຫມາຍຄວາມວ່າ "ຈຸລັງທີ່ມີສາຂາຫຼາຍ." ຈຸດປະສົງຕົ້ນຕໍຂອງພວກເຂົາແມ່ນເພື່ອຊ່ວຍໃຫ້ຂໍ້ມູນເຄື່ອນຍ້າຍໄດ້ໄວຂຶ້ນຕາມແກນ.
Oligodendrocytes ເບິ່ງຄືກັບບານທີ່ຮຸນແຮງ. ກ່ຽວກັບຄໍາແນະນໍາຂອງຮວງຂອງພວກເຂົາແມ່ນສີຂາວ, ເມັດເຫຼື້ອມທີ່ຫໍ່ປະມານແກນໃນຈຸລັງເສັ້ນປະສາດ. ຈຸດປະສົງຂອງພວກມັນແມ່ນເພື່ອສ້າງເປັນຊັ້ນປ້ອງກັນເຊັ່ນ: ການສີດພາດສະຕິກໃນສາຍໄຟຟ້າ. ຊັ້ນປົກປ້ອງນີ້ເອີ້ນວ່າ sheel myelin.
ເຖິງຢ່າງໃດກໍ່ຕາມ, ກາບບໍ່ແມ່ນຕໍ່ເນື່ອງ. ມີຊ່ອງຫວ່າງລະຫວ່າງເມັດທີ່ເອີ້ນວ່າ "Node of Ranvier" ແລະມັນເປັນສັນຍານທີ່ຊ່ວຍໃຫ້ສັນຍານໄຟຟ້າແຜ່ຂະຫຍາຍຢ່າງມີປະສິດທິຜົນຕາມລະບົບເຊນສະຫມອງ. ສັນຍານດັ່ງກ່າວແມ່ນໂຮບຈາກຫນຶ່ງ node ຕໍ່ໄປເຊິ່ງມັນຈະເພີ່ມຄວາມໄວຂອງເສັ້ນປະສາດເສັ້ນໃຍແລະຍັງຊ່ວຍຫຼຸດຜ່ອນການໃຊ້ພະລັງງານທີ່ຈະສົ່ງມັນ. ສັນຍານທີ່ມີເສັ້ນປະສາດ myelinated ສາມາດເດີນທາງໄດ້ໄວ 200 ໄມຕໍ່ວິນາທີ.
ໃນເວລາເກີດ, ທ່ານພຽງແຕ່ມີແກນຫມາກກ້ຽງນ້ອຍໆ, ແລະຈໍານວນຂອງມັນຈະສືບຕໍ່ເຕີບໂຕຈົນກວ່າທ່ານຈະມີອາຍຸປະມານ 25 ຫາ 30 ປີ. Myelination ແມ່ນເຊື່ອວ່າມີບົດບາດສໍາຄັນໃນຄວາມຮູ້.
Oligodendrocytes ຍັງສະຫນອງຄວາມຫມັ້ນຄົງແລະປະຕິບັດພະລັງງານຈາກຈຸລັງເລືອດໄປຫາແກນ.
ຄໍາວ່າ "ເລັບ myelin" ອາດຈະຄຸ້ນເຄີຍກັບທ່ານເນື່ອງຈາກວ່າມັນມີສະ ຫມອງອັກເສບຫຼາຍ . ໃນພະຍາດດັ່ງກ່າວ, ມັນເຊື່ອວ່າລະບົບພູມຕ້ານທານຂອງຮ່າງກາຍໄດ້ທໍາການໂຈມຕີດ້ວຍທໍ່ເລິກຂອງ myelin, ເຊິ່ງເຮັດໃຫ້ການເຮັດວຽກຂອງພະລັງງານຂອງ neuron ແລະການເຮັດວຽກຂອງສະຫມອງເສຍໆ. ການບາດເຈັບສາຍຄໍກະດູກສັນຫຼັງອາດກໍ່ໃຫ້ເກີດຄວາມເສຍຫາຍຕໍ່ກາບຫມາກເລັ່ນ.
ບັນດາພະຍາດຕ່າງໆທີ່ເຊື່ອວ່າມີຄວາມກ່ຽວຂ້ອງກັບການຕິດເຊື້ອ oligodendrocyte ປະກອບມີ:
- Leukodystrophies
- tumor ເອີ້ນວ່າ oligodendrogliomas
- Schizophrenia
- Bipolar disorder
ບາງການຄົ້ນຄວ້າຊີ້ໃຫ້ເຫັນວ່າ oligodendrocytes ອາດຈະຖືກທໍາລາຍໂດຍ glutamate neurotransmitters, ເຊິ່ງ, ໃນບັນດາຫນ້າທີ່ອື່ນໆ, stimulates ເຂດຂອງສະຫມອງຂອງທ່ານເພື່ອໃຫ້ທ່ານສາມາດສຸມໃສ່ແລະຮຽນຮູ້ຂໍ້ມູນຂ່າວສານໃຫມ່. ຢ່າງໃດກໍຕາມ, ໃນລະດັບສູງ, glutamate ແມ່ນພິຈາລະນາເປັນ "excitotoxin", ຊຶ່ງຫມາຍຄວາມວ່າມັນສາມາດ overstimulate ຈຸລັງຈົນກວ່າພວກເຂົາຈະເສຍຊີວິດ.
3-
Microgliaໃນຖານະເປັນຊື່ຂອງເຂົາເຈົ້າແນະນໍາ, microglia ແມ່ນຈຸລັງ glial ຂະຫນາດນ້ອຍ. ພວກເຂົາເຈົ້າປະຕິບັດເປັນລະບົບພູມຕ້ານທານຂອງສະຫມອງຂອງຕົນເອງທີ່ຈໍາເປັນ, ເຊິ່ງເປັນສິ່ງຈໍາເປັນນັບຕັ້ງແຕ່ BBB isolates ສະຫມອງຈາກສ່ວນທີ່ເຫຼືອຂອງຮ່າງກາຍຂອງທ່ານ.
Microglia ແມ່ນເຕືອນກ່ຽວກັບອາການບາດເຈັບແລະພະຍາດ. ໃນເວລາທີ່ພວກເຂົາກວດພົບມັນ, ພວກເຂົາເຈົ້າເອົາໃຈໃສ່ແລະເອົາໃຈໃສ່ບັນຫາ - ບໍ່ວ່າຈະເປັນການຍົກຍ້າຍອອກໄປຫ້ອງການຕາຍຫຼືກໍາຈັດສານພິດຫຼືເຊື້ອພະຍາດ.
ເມື່ອພວກເຂົາຕອບສະຫນອງຕໍ່ການບາດເຈັບ, microglia ເຮັດໃຫ້ການອັກເສບເປັນສ່ວນຫນຶ່ງຂອງຂະບວນການປິ່ນປົວ. ໃນບາງກໍລະນີ, ເຊັ່ນ: ພະຍາດ Alzheimer , ພວກເຂົາອາດຈະກາຍເປັນ hyperactivated ແລະເຮັດໃຫ້ເກີດການອັກເສບຫຼາຍເກີນໄປ. ວ່າເຊື່ອວ່າຈະນໍາໄປສູ່ການ plaque amyloid ແລະບັນຫາອື່ນໆທີ່ກ່ຽວຂ້ອງກັບພະຍາດ.
ຄຽງຄູ່ກັບພະຍາດ Alzheimer, ພະຍາດຕ່າງໆທີ່ອາດຈະເຊື່ອມຕໍ່ກັບການເຮັດຄວາມສະອາດຂອງຈຸລິນຊີລວມມີ:
Microglia ແມ່ນມີຄວາມເຊື່ອວ່າມີວຽກຫຼາຍກ່ວານັ້ນ, ລວມທັງພາລະບົດບາດໃນການສຶກສາທີ່ກ່ຽວຂ້ອງກັບການປິ່ນປົວແລະແນະນໍາການພັດທະນາຂອງສະຫມອງ, ເຊິ່ງພວກເຂົາມີຫນ້າທີ່ເຮັດຫນ້າທີ່ເປັນທີ່ສໍາຄັນ.
ສະຫມອງຂອງພວກເຮົາກໍ່ສ້າງສາຍພົວພັນລະຫວ່າງໂນຣອນເຊິ່ງອະນຸຍາດໃຫ້ພວກເຂົາຜ່ານຂໍ້ມູນກັບຄືນໄປບ່ອນ. ໃນຄວາມເປັນຈິງ, ສະຫມອງສ້າງຫຼາຍກວ່າພວກເຂົາຫຼາຍກ່ວາພວກເຮົາຕ້ອງການ, ເຊິ່ງບໍ່ແມ່ນປະສິດທິຜົນ. Microglia ກວດເບິ່ງ synapses ທີ່ບໍ່ຈໍາເປັນແລະ "prune" ໃຫ້ເຂົາເຈົ້າ, ເຊັ່ນດຽວກັນກັບຊາວສວນເປັນ prunes ພຸ່ມໄມ້ກຸ້ງເພື່ອຮັກສາມັນມີສຸຂະພາບດີ.
ການຄົ້ນຄວ້າຂອງໄມໂຄຣຊອຟໄດ້ປະສົບຜົນສໍາເລັດໃນຊຸມປີທີ່ຜ່ານມາ, ເຮັດໃຫ້ຄວາມເຂົ້າໃຈທີ່ເພີ່ມຂຶ້ນຂອງບົດບາດຂອງພວກເຂົາໃນດ້ານສຸຂະພາບແລະພະຍາດໃນລະບົບປະສາດສ່ວນກາງ.
4-
Ependymal Cellsຈຸລັງ Ependymal ແມ່ນເປັນທີ່ຮູ້ຈັກເປັນຕົ້ນສໍາລັບການສ້າງເປັນເຍື່ອທີ່ເອີ້ນວ່າ ependyma, ເຊິ່ງເປັນເມັດບາງໆທີ່ຕິດກັບຊ່ອງທາງກາງຂອງສາຍຄໍກະດູກສັນຫຼັງແລະຊ່ອງອາກາດ (passageways) ຂອງສະຫມອງ. ພວກເຂົາຍັງສ້າງ ນ້ໍາສະຫມອງອັກເສບ .
ຈຸລັງ Ependymal ແມ່ນມີຂະຫນາດນ້ອຍທີ່ສຸດແລະຕິດຕັ້ງກັນຢ່າງແຫນ້ນຫນາເພື່ອສ້າງເມັດ. ພາຍໃນ ventricles, ພວກເຂົາເຈົ້າມີ cilia, ເຊິ່ງຄ້າຍຄືຂົນນ້ອຍ, ຄື້ນທີ່ກັບຄືນໄປບ່ອນແລະທັນທີເພື່ອໃຫ້ໄດ້ຮັບນ້ໍາ cerebrospinal circulating.
ນ້ໍາ Cerebrospinal ໃຫ້ສານອາຫານແລະກໍາຈັດຜະລິດຕະພັນສິ່ງເສດເຫຼືອຈາກຄໍລໍາສະຫມອງແລະກະດູກສັນຫຼັງ. ມັນຍັງເປັນເຄື່ອງດູດຝຸ່ນແລະຊ໊ອກລະຫວ່າງສະຫມອງແລະກະໂຫຼກຂອງທ່ານ. ມັນຍັງມີຄວາມສໍາຄັນຕໍ່ການໂຮມສະຫມອງຂອງສະຫມອງຂອງທ່ານ, ຊຶ່ງຫມາຍຄວາມວ່າການຄວບຄຸມອຸນຫະພູມແລະຄຸນລັກສະນະອື່ນໆທີ່ເຮັດໃຫ້ມັນສາມາດເຮັດວຽກໄດ້ເຊັ່ນດຽວກັນ.
ຈຸລັງ Ependymal ຍັງມີສ່ວນຮ່ວມໃນ BBB.
5-
Radial Gliaglia radial ແມ່ນເຊື່ອວ່າເປັນປະເພດຂອງ ເຊນຕົ້ນ , ຫມາຍຄວາມວ່າພວກເຂົາສ້າງຈຸລັງອື່ນໆ. ໃນສະຫມອງພັດທະນາ, ພວກມັນແມ່ນ "ພໍ່ແມ່" ຂອງ neurons, astrocytes, ແລະ oligodendrocytes. ໃນເວລາທີ່ທ່ານໄດ້ເປັນ embryo, ພວກເຂົາເຈົ້າຍັງໄດ້ສະຫນອງ scaffolding ສໍາລັບການພັດທະນາ neurons, ເນື່ອງຈາກເສັ້ນໄຍຍາວທີ່ນໍາສະເຫນີຈຸລັງຂອງຊາວຫນຸ່ມສະຖານທີ່ເຂົ້າໄປໃນສະຖານທີ່ເປັນຮູບສະຫມອງຂອງທ່ານ.
ພາລະບົດບາດຂອງພວກເຂົາເປັນຈຸລັງລໍາຕົ້ນ, ໂດຍສະເພາະແມ່ນໃນຖານະເປັນຜູ້ສ້າງ neurons, ເຮັດໃຫ້ພວກເຂົາສໍາຄັນຂອງການຄົ້ນຄວ້າກ່ຽວກັບວິທີການສ້ອມແປງຄວາມເສຍຫາຍຂອງສະຫມອງຈາກການເຈັບປ່ວຍຫຼືການບາດເຈັບ.
ຫຼັງຈາກນັ້ນໃນຊີວິດ, ພວກເຂົາເຈົ້າມີບົດບາດໃນການ neuroplasticity ເຊັ່ນດຽວກັນ.
6-
Schwann Cellsຈຸລັງ Schwann ແມ່ນຊື່ສໍາລັບ Physiologist Theodor Schwann, ຜູ້ທີ່ຄົ້ນພົບພວກເຂົາ. ພວກເຂົາເຈົ້າເຮັດວຽກຫຼາຍເຊັ່ນ oligodendrocytes ໃນວ່າພວກເຂົາສະຫນອງ sheaths myelin ສໍາລັບ axons, ແຕ່ພວກເຂົາມີຢູ່ໃນລະບົບປະສາດ peripheral (PNS) ແທນທີ່ຈະເປັນ CNS.
ຢ່າງໃດກໍ່ຕາມ, ແທນທີ່ຈະເປັນຈຸລັງກາງທີ່ມີແຂນທີ່ມີເມືອກ, ຈຸລັງ Schwann ປະກອບດ້ວຍກ້ຽວວຽນໂດຍກົງຢູ່ອ້ອມແອ້ມ. ຂໍ້ຂອງ Ranvier ແມ່ນຢູ່ໃນລະຫວ່າງພວກເຂົາ, ຄືກັນກັບພວກເຂົາເຮັດໃນລະຫວ່າງເຍື່ອຂອງ oligodendrocytes ແລະພວກເຂົາຊ່ວຍໃນການສົ່ງເສັ້ນເລືອດໃນທາງດຽວກັນ.
ຈຸລັງ Schwann ແມ່ນສ່ວນຫນຶ່ງຂອງລະບົບພູມຕ້ານທານຂອງ PNS. ໃນເວລາທີ່ເຊນເຊືອກມີຄວາມເສຍຫາຍ, ພວກເຂົາມີຄວາມສາມາດໃນການ, ສ່ວນໃຫຍ່, ກິນອາຫານຂອງເສັ້ນປະສາດຂອງເສັ້ນປະສາດແລະສະຫນອງເສັ້ນທາງທີ່ປ້ອງກັນສໍາລັບແກນຕົວໃຫມ່.
ພະຍາດທີ່ກ່ຽວຂ້ອງກັບຈຸລັງ Schwann ປະກອບມີ:
- ໂຣກ Guillain-Barre '
- ພະຍາດ Charcot-Marie-Tooth
- Schwannomatosis
- polyneuropathy ການອັກເສບຊໍາເຮື້ອຊໍາເຮື້ອ
- Leprosy
ພວກເຮົາໄດ້ມີການຄົ້ນຄ້ວາບາງຢ່າງທີ່ມີຄວາມຍືດຫຍຸ່ນກ່ຽວກັບການສະແກນຈຸລັງ Schwann ສໍາລັບການບາດເຈັບສາຍຄໍແລະອື່ນໆຂອງການທໍາລາຍເສັ້ນປະສາດອຸປະກອນອື່ນໆ.
ຈຸລັງ Schwann ຍັງພົວພັນໃນບາງຮູບແບບຂອງອາການເຈັບຊໍາເຮື້ອ. ການກະຕຸ້ນຂອງເຂົາເຈົ້າຫຼັງຈາກຄວາມເສຍຫາຍຂອງເສັ້ນປະສາດອາດເຮັດໃຫ້ເກີດຄວາມຜິດປະກະຕິໃນປະເພດເສັ້ນໃຍປະສາດທີ່ເອີ້ນວ່າ nociceptors , ເຊິ່ງຮູ້ສຶກວ່າມີສະພາບສິ່ງແວດລ້ອມເຊັ່ນ: ຄວາມຮ້ອນແລະຄວາມເຢັນ.
7-
Satellite Cellsເຊນດາວທຽມໄດ້ຮັບຊື່ຂອງພວກເຂົາຈາກວິທີການທີ່ພວກເຂົາເຝົ້າລະບົບ neurons ບາງຢ່າງ, ດ້ວຍດາວທຽມຫຼາຍໆປະກອບດ້ວຍກາບປະມານໃນພື້ນຜິວຂອງເຊນ. ພວກເຮົາກໍາລັງເລີ່ມຕົ້ນທີ່ຈະຮຽນຮູ້ກ່ຽວກັບຈຸລັງເຫຼົ່ານີ້ແຕ່ນັກຄົ້ນຄວ້າຈໍານວນຫຼາຍເຊື່ອວ່າພວກເຂົາຄ້າຍຄືກັບ astrocytes.
ຈຸດປະສົງຕົ້ນຕໍຂອງຈຸລັງດາວທຽມແມ່ນການຄວບຄຸມສະພາບແວດລ້ອມທີ່ຢູ່ຮອບວຽນ neurons, ການຮັກສາສານເຄມີໃນການດຸ່ນດ່ຽງ.
neurons ທີ່ມີຈຸລັງດາວທຽມເຮັດໃຫ້ບາງສິ່ງບາງຢ່າງເອີ້ນວ່າ gangila, ຊຶ່ງເປັນກຸ່ມຂອງຈຸລັງເສັ້ນປະສາດໃນລະບົບປະສາດແລະລະບົບປະສາດ. ລະບົບປະສາດອັດໂນມັດຄວບຄຸມອະໄວຍະວະພາຍໃນຂອງທ່ານ, ໃນຂະນະທີ່ລະບົບ sensory ຂອງທ່ານແມ່ນສິ່ງທີ່ອະນຸຍາດໃຫ້ທ່ານເຫັນ, ໄດ້ຍິນ, ມີກິ່ນຫອມ, ແຕະ, ແລະມີລົດຊາດ.
ຈຸລັງດາວທຽມສົ່ງໂພຊະນາການໃຫ້ neuron ແລະດູດຊຶມທາດໂລຫະຫນັກ, ເຊັ່ນ mercury ແລະນໍາ, ເພື່ອຮັກສາມັນຈາກການທໍາລາຍ neurons.
ພວກເຂົາເຈົ້າຍັງເຊື່ອກັນວ່າຈະຊ່ວຍສົ່ງການຂົນສົ່ງທາງ neurotransmitters ຫຼາຍແລະສານອື່ນໆ, ລວມທັງ:
- Glutamate
- GABA
- Norepinephrine
- Adenosine triphosphate
- Substance P
- Capsaicin
- Acetylcholine
ເຊັ່ນດຽວກັບ microglia, ຈຸລັງດາວທຽມກວດພົບແລະຕອບສະຫນອງຕໍ່ການບາດເຈັບແລະການອັກເສບ. ຢ່າງໃດກໍຕາມ, ບົດບາດຂອງພວກເຂົາໃນການແກ້ໄຂຄວາມເສຍຫາຍຂອງຈຸລັງຍັງບໍ່ທັນເຂົ້າໃຈດີ.
ຈຸລັງດາວທຽມແມ່ນເຊື່ອມຕໍ່ກັບອາການເຈັບປະຈໍາວັນທີ່ກ່ຽວຂ້ອງກັບການບາດເຈັບເນື້ອເຍື່ອດ້ານຮ່າງກາຍ, ຄວາມເສຍຫາຍກ່ຽວກັບເສັ້ນປະສາດແລະຄວາມເຈັບປວດ (hyperalgesia) ທີ່ສາມາດເກີດຈາກການປິ່ນປົວດ້ວຍທາງເຄມີ.
A Word From
ຫຼາຍສິ່ງທີ່ພວກເຮົາຮູ້, ເຊື່ອຫຼືສົງໃສກ່ຽວກັບຈຸລັງ glial ແມ່ນຄວາມຮູ້ໃຫມ່. ຈຸລັງເຫຼົ່ານີ້ແມ່ນຊ່ວຍໃຫ້ພວກເຮົາເຂົ້າໃຈວິທີການເຮັດວຽກຂອງສະຫມອງແລະສິ່ງທີ່ເກີດຂຶ້ນເມື່ອສິ່ງທີ່ບໍ່ເຮັດວຽກຄືກັບວ່າພວກເຂົາກໍາລັງຄິດ.
ມັນແນ່ນອນວ່າພວກເຮົາມີຫຼາຍຢ່າງທີ່ຈະຮຽນຮູ້ກ່ຽວກັບ glia ແລະພວກເຮົາກໍາລັງຈະໄດ້ຮັບການປິ່ນປົວໃຫມ່ສໍາລັບພະຍາດທີ່ເປັນອັນຕະລາຍດັ່ງທີ່ສະຖາບັນຂອງພວກເຮົາຈະເລີນເຕີບໂຕ.
> ແຫຼ່ງຂໍ້ມູນ:
> Gosselin RD, Suter MR, Ji RR, Decosterd I. ຈຸລັງ glial ແລະອາການເຈັບຊໍາເຮື້ອ. Neuroscientist 2010 Oct 16 (5): 519-31
> Kriegstein A, Alvarez-Buylla A. ລັກສະນະ glial ຂອງຈຸລັງ stem neuron embryo ແລະຜູ້ໃຫຍ່. ການທົບທວນປະຈໍາປີຂອງ neuroscience. 2009 32: 149-84
> Ohara PT, Vit JP, Bhargava A, Jasmin L. ຫຼັກຖານສໍາລັບບົດບາດຂອງ Connexin 43 ໃນບັນຫາ Trigeminal ໂດຍໃຊ້ RNA Interference In Vivo. Journal of neurophysiology 2008 ທະຄະ 100 (6): 3064-73