灰色の物質要素、位置および機能(画像付き)
の 灰色の物質 灰白質は、主に神経体とそれらの体細胞(核)からなる中枢神経系の一部です。ミエリンはなく、情報処理と関連している.
その名前はその色に由来しています。それは生物の中ではピンクがかった灰色です。これは、ミエリンの欠如、ニューロンの灰色がかった色調、および毛細血管の赤色を伴うグリア細胞によるものです。.
通常、白質とは区別されます。白質は、灰白質のさまざまな領域を相互につなぐ役割を果たす有髄軸索で構成されています。一般的に、白質は情報処理のスピードを上げるものです。.
ミエリンは白っぽい色をしているので、白い塊の集合として広く見られています(それゆえにその名前です).
灰白質は人間の脳の約40%を占めています。残りの60%は白質で構成されています。しかし、灰白質は脳の酸素の94%を消費します.
脳は種の中で系統学的に進歩してきており、人間の中でその最大の発達に到達しています。私たちの大脳皮質の最外層または表面は、最も新しく最も複雑な領域です。これは灰色の物質の層で覆われています.
動物が大きくなればなるほど、その物質はより複雑になり、そしてそれはより多くの畳み込みを持つことがわかった。灰白質のその層の下に白質の有髄軸索があります.
灰色の物質にはどのような要素がありますか?
灰白質は主に密集した細胞体、軸索末端、樹状突起などを含む。それは "neuropil"として知られています。具体的には、灰白質は次のもので構成されています。
- ニューロンの体とその細胞体つまり、神経細胞の核.
- 無髄軸索。軸索は、神経体から伸び、神経信号を伝達する伸長です.
- 軸索から生じる樹状突起または小さな枝.
- 他の神経細胞と接続して情報を交換する、これらの末端にある軸索終末ボタン.
- グリア細胞または支持細胞。具体的には2つのタイプ:星状細胞と希突起膠細胞。このクラスの細胞はエネルギーと栄養素をニューロンに運び、これらとそれらの関係の正しい機能を維持します。.
- 毛細血管.
灰白質は有髄軸索を含むことがあります。しかし、白質と比較してそれらは最小限です。それが彼らが異なる色で観察される理由です.
灰色の物質はどこにありますか?
一般的に言えば、灰白質は主に脳の表面にあり、白質は大脳皮質の最内層にあります。.
対照的に、反対のパターンが脊髄に見られる。灰色の物質は骨髄内にあり、白質に囲まれています。この場所では、灰白質は蝶の形または文字 "H"を獲得します.
灰白質はまた、大脳基底核、視床、視床下部および小脳の内部にも見出されている。.
より具体的には、灰白質は以下の場所で観察できます。
- 大脳半球(大脳皮質)の表面.
- 小脳(小脳皮質)の表面.
- 歯状核、塞栓症、筋膜および球形などの小脳の深部.
- 視床下部、視床および視床下部の深部で。大脳基底核を構成する構造(淡い地球、被殻、側坐核)にも.
- 脳の幹の中、赤い核、オリーブの核、黒い物質、そして脳神経の核などの構造.
- 前角、外側角、後角を含む脊髄の内側.
それは何のためですか??
灰白質は、運動制御、感覚知覚(視覚、聴覚)、記憶、感情、言語、意思決定および自己制御に関与する脳の領域に見られます.
灰色の物質は、脳や脊髄の情報を処理し解釈するのに役立ちます。灰白質で形成された構造は、感覚器官または灰白質の他の領域から来る情報を処理します.
これらのシグナルは有髄軸索を介して灰白質に到達します。このように、白と灰色の物質は一緒に働きます.
さらに、灰白質は神経細胞に運動信号を誘導して刺激に対する反応を引き起こします。.
一言で言えば、この物質は情報の処理に関連していますが、それを迅速に送信することはできません。迅速な情報伝達につながるのは白い物質です.
脊髄における灰白質の機能
脊髄の灰白質はいくつかの列に分かれています。それぞれに異なる機能があります。
- 前の灰色の列それは運動ニューロンまたは運動ニューロンから構成されており、それらは筋肉の随意運動に関与している。これらのシナプスは、ピラミッド状経路を通って下降する細胞の介在ニューロンおよび軸索と連結している。この経路は、随意運動に関与する一群の神経線維からなる。.
- 後部灰色のコラム:感覚ニューロンのシナプスを含みます。彼らはそのようなタッチ、固有受容(私たちの体の知覚)と振動の知覚などの有機体の機密情報を受け取ります.
この情報は、皮膚、骨、関節にある受容体から来ています。そしてそれは感覚ニューロンに到達します。これらのニューロンはいわゆる後根神経節に分類されます。.
続いて、これらのデータは、軸索によって、脊髄視床路および内側左水晶体背側管などの脊髄路を介して脊髄に送られる。.
- の 横グレー列:脊髄の中央部にあります。それは胸部と腰部にのみ存在します。それは交感神経系の節前ニューロンを持っています。後者は、私たちの心拍数を加速させ、生徒を拡張させ、発汗を増加させることによって、戦いや飛行の反応に備えていないものです。.
灰白質のニューロンの種類
1906年にノーベル医学賞を受賞したスペイン人医師SantiagoRamóny Cajalが灰白質のニューロンを研究し分類した。.
脊髄では、いくつかの種類のニューロンがそれらの軸索の特性に従って共存しています。
ルートニューロン
それらは骨髄の前極または柱に見られ、そして異なる大きさおよび形状を有する。あなたの軸索は神経系から直接始まります.
これらの中にはアルファ運動ニューロンとガンマ運動ニューロンがあります。.
- アルファ運動ニューロン:筋肉繊維と直接シナプスを作ります。活動化されると、彼らは筋肉を収縮させることができます。それらは星状細胞体を持つ大きなニューロンです。その樹状突起は長く、多くの影響があります.
- ガンマ運動ニューロン:それらは房内筋線維と結合する。つまり、筋肉の伸張レベルと長さの変化を検出するのに役立つ繊維です。それらはアルファより小さく、星の形の体細胞もあります。それらはアルファ運動ニューロンの間に位置し、そして多数の樹状突起を有する。.
- 節前ニューロンまたは栄養陽子ニューロンs:自律神経系に属しており、中間側角にある。具体的には、レベルD1-L1およびS2-S4です。それらの核は紡錘形であり、そしてそれらの極から樹状突起を分割した。あなたの軸索はミエリンを含み、そして他のニューロンとのシナプスを作るために栄養神経節に移動します.
コルドンニューロン
それらは骨髄の灰白質全体に分布しています。彼らは多極ニューロンであり、彼らの体細胞は星形をしています。樹状突起は短く、いくつかの枝があります。それらは髄鞘形成されているので、それらの軸索は白い物質の一部です。これらは白い物質の延髄に達する.
そのうちのいくつかは感覚ニューロンです。さらに、それらの軸索は、同側性(それらは同じ側で下降する)、異側性(反対側で)、交連性、両側性(両側で)および多峰性(それらは複数の臍帯を有する)であり得る。それらは視床および小脳との関係を維持することができます.
ゴルジニューロンタイプII
短軸索とも呼ばれ、それらは髄質灰白質中に散在する介在ニューロンです。彼らは多極型のニューロンであり、そして小さくて星空の体細胞を持っています.
その軸索は、骨髄内の他のニューロンと接続する複数の枝を持っています。しかし、それらは灰白質の中に残ります.
脊髄神経節
彼らは骨髄にいないにもかかわらず、彼らはそれへの接続を持っており、彼らはそれから始まります.
灰色の物質の量
灰白質の体積は、中枢神経系の特定の部分の脳細胞の密度の尺度です。.
灰白質の量が多いほど知性が高いことを意味することを示す広範な考えがあります。しかし、これは誤りであることが証明されています。一例は、イルカは人間よりも灰白質の量が多いということです。.
逆に、脳内に通常の灰白質よりも密度が高い場合、これは神経結合が正しく発達していないことを意味している可能性があります。言い換えれば、それは未熟な脳を反映する可能性があります.
脳が発達しているとき、多くのニューロンは「ニューロンプルーニング」と呼ばれる自然のプロセスによって排除されます。その中で神経細胞と不必要な接続が破壊されます.
この剪定は、効果的なつながりの維持と同様に、成熟の象徴であり、認知機能の一層の発達です。.
参考文献
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