നാഡീവ്യവസ്ഥയിലെ സിനാപ്സസ്

ന്യൂറൺ മുതൽ ന്യൂറോൺ വരെയുള്ള നവ്വ് അപുൾസ് കടന്നുപോകുന്നു

കേന്ദ്ര നാഡീവ്യൂഹത്തിൽ ഒരു സിനാപ്സ് ഒരു ന്യൂറോണിൽ നിന്ന് ഒരു സിഗ്നൽ അടുത്തുള്ള ഭാഗത്തേക്ക് കടന്നുപോകാൻ അനുവദിക്കുന്ന ഒരു ന്യൂറോണിലൂടെ ഒരു ചെറിയ വിടവ് ആണ്. മറ്റ് നാഡീകോശങ്ങളുമായി നാഡി സെല്ലുകൾ ബന്ധിപ്പിക്കുന്നതിനുള്ള സിനാപ്സസ് കാണപ്പെടുന്നു. തലച്ചോറിന്റെ പ്രവർത്തനത്തിന് സിനാപ്സസ് എന്നത് പ്രധാനമാണ്, പ്രത്യേകിച്ചും മെമ്മറിയിലേക്ക് വരുമ്പോൾ.

എന്താണ് Synapses എന്തു

ഒരു നാഡി സിഗ്നൽ ന്യൂറോണിന്റെ അന്ത്യത്തിൽ എത്തുമ്പോൾ, അത് അടുത്ത സെല്ലിലേക്ക് തുടരുകയല്ല.

പകരം, അത് ന്യൂറോ ട്രാൻസ്മിറ്ററുകളുടെ ഉത്പാദനം ഉയർത്തണം, തുടർന്ന് സിനാപ്സിനു തൊട്ടടുത്തുള്ള ന്യൂറോണിലേക്ക് പ്രചോദനം ഉൾക്കൊള്ളാൻ കഴിയും.

നാഡീപ്രവാഹം നാഡോർട്രാൻസ്മിറ്ററുകളുടെ ഉത്പാദനം തുടങ്ങിക്കഴിഞ്ഞാൽ, ഈ രാസ മെസേജർമാർ ചെറിയ സിനാപ്റ്റിക് വിടവ് കടന്ന് അടുത്ത സെല്ലിന്റെ ഉപരിതലത്തിൽ റിസപ്റ്ററുകൾ കൊണ്ടുപോകുന്നു. ഈ റിസപ്റ്ററുകൾ ഒരു ലോക്ക് പോലെ പ്രവർത്തിക്കുന്നു, അതേസമയം ന്യൂറോ ട്രാൻസ്മിറ്ററുകൾ കീകൾ പോലെ പ്രവർത്തിക്കുന്നു. ന്യൂറോ ട്രാൻസ്മിറ്ററുകൾ അവർ കെട്ടിച്ചമച്ച ന്യൂറോണുകളെ ഉത്തേജിപ്പിക്കുന്നു.

വൈദ്യുതപ്രവാഹം, നാഡികൾ പോലുള്ള ന്യൂറോണുകൾ തുടങ്ങിയ നാഡി സിഗ്നലുകളെക്കുറിച്ച് ചിന്തിക്കുക. സിമ്പാപ്പുകൾ നിലവിലെ വിളക്കിലേക്ക് (അല്ലെങ്കിൽ നിങ്ങൾ തിരഞ്ഞെടുക്കുന്ന മറ്റ് ഇലക്ട്രോണിക് ഉപാധികൾ) കണക്ട് ചെയ്യുന്ന ഔട്ട്ലെറ്റുകൾ അല്ലെങ്കിൽ ജംഗ്ഷൻ ബോക്സുകൾ ആയിരിക്കും, ഇത് വിളക്ക് വെളിച്ചം അനുവദിക്കും.

സിനാപസിന്റെ ഭാഗങ്ങൾ

സിനാപ്സുകളിൽ മൂന്നു പ്രധാന ഭാഗങ്ങളാണ് ഉൾപ്പെടുന്നത്:

ഒരു വൈദ്യുത ഉത്പാദനം ന്യൂറോണിലെ അച്ചുതണ്ടിൽ സഞ്ചരിക്കുന്നു. തുടർന്ന് ന്യൂറോ ട്രാൻസ്മിറ്ററുകളുള്ള ചെറിയ vesicles ഉത്പാദിപ്പിക്കുന്നു. ഈ vesicles തുടർന്ന് പ്രഷ്യനോപ്റ്റിക് സെൽ membrane ലേക്കുള്ള ബന്ധിപ്പിക്കുന്നു, neurotransmitters സിനാപ്സ് റിലീസ്. ഈ രാസ മെസേജുകൾ സിനാപ്റ്റിക് സ്പ്രെഡ് ക്രോസ് ചെയ്ത് അടുത്ത നാക് സെല്ലിൽ റിസപ്റ്റർ സൈറ്റുകളുമായി ബന്ധിപ്പിക്കുകയും, ആക്ഷൻ ശേഷിയുള്ള ഒരു വൈദ്യുത പ്രചോദനം തുടങ്ങുകയും ചെയ്യുന്നു.

തരങ്ങൾ

രണ്ട് പ്രധാന തരം സിനാപ്സുകളുണ്ട്:

രാസസംബന്ധമായ സിനാപ്സ്: പ്രീവിനാപ്റ്റിക് ന്യൂറോണിലെ വൈദ്യുതപ്രയോജനത്തിൽ ആദ്യമായി രാസ സമന്വയമാണ് രാസ സന്ദേശവാഹകർ, ന്യൂറോ ട്രാൻസ്മിറ്ററുകൾ. ന്യൂറോ ട്രാൻസ്മിറ്ററുകൾ സിനാപ്സിയിലുടനീളം വ്യാപിക്കുകയും പോസ്റ്റിപൈറ്റിക് സെല്ലിന്റെ പ്രത്യേക റിസപ്റ്ററുകളെ ബന്ധിക്കുകയും ചെയ്യുന്നു. ന്യൂറോ ട്രാന്സ്മിറ്റർ പോസ്റ്റിനോട്ടിക് ന്യൂറോണിനെ പ്രചോദിപ്പിക്കുകയോ അല്ലെങ്കിൽ തടയുകയോ ചെയ്യുന്നു. ഒരു ആക്ഷൻ പ്രചോദനം വെടിവെച്ചുകൊണ്ട് പ്രചാരം ഉയർത്തുന്നു, അതേസമയം പ്രതിരോധം ഒരു സിഗ്നലിന്റെ പ്രചാരണത്തെ തടയുന്നു.

ഇലക്ട്രിക്കൽ സിനാപ്സസ് : രണ്ട് തരത്തിലുള്ള ന്യൂറോണുകൾ സ്പെഷ്യലൈസ്ഡ് ചാനലുകളാൽ സ്പേസ് ടെലസ്കോപ്പിലൂടെ കണക്ട് ചെയ്യുന്നു. ഇലക്ട്രോണിക് സിനാപ്സുകൾ വൈദ്യുത സിഗ്നലുകളെ പ്രീജാപാട്ടിക് സെല്ലിൽ നിന്ന് പോസ്റ്റിംഗ്ടിക് സെല്ലിലേക്ക് അതിവേഗം സഞ്ചരിക്കുന്നു, പെട്ടെന്ന് സിഗ്നലുകൾ കൈമാറ്റം വേഗത്തിലാക്കുന്നു. ഇലക്ട്രോണിക് സിനാപ്സിസ് തമ്മിലുള്ള വിടവ് ഒരു രാസ സമന്വയത്തെക്കാൾ വളരെ ചെറുതാണ് (20 നാനോമീറ്ററുമായി 3.5 നാനോമീറ്റർ). രണ്ട് സെല്ലുകളെ ബന്ധിപ്പിക്കുന്ന പ്രത്യേക പ്രോട്ടീൻ ചാനലുകൾ പ്രധിനോപ്ടിക് ന്യൂറൊണിലെ പോസിറ്റീവ് കറക്സിനു നേരെ പോസ്റ്റിങ് കോശങ്ങളിലേക്ക് നേരിട്ട് ഒഴുകുന്നു.

കെമിക്കൽ സിനാപ്സിനെക്കാൾ വേഗത്തിൽ സിഗ്നലുകൾ കൈമാറുന്ന സിഗ്നലുകൾ. കെമിക്കൽ സിനാപ്സുകളിൽ ട്രാൻസ്മിഷൻ വേഗത നിരവധി മില്ലിസെക്കന്റുകൾ വരെ എടുക്കുമെങ്കിലും, വൈദ്യുത സിനാപ്സസിലെ സംപ്രേഷണം ഏതാണ്ട് ഉടനടിയാണ്.

രാസ സമന്വയങ്ങൾ ആവേശകരമോ അല്ലെങ്കിൽ പ്രതിബന്ധമോ ആകാം, ഇലക്ട്രിക്കൽ സമന്വയങ്ങൾ ആവേശം മാത്രമാണ്.

ഇലക്ട്രിക്കൽ സിനാപ്സുകളിൽ വേഗതയുടെ പ്രയോജനം ഉണ്ടെങ്കിലും ഒരു സെല്ലിൽ നിന്ന് അടുത്തതിലേക്ക് സഞ്ചരിക്കുന്നതിനാൽ ഒരു സിഗ്നലിന്റെ ശക്തി കുറയുന്നു. ഈ സിഗ്നൽ ശക്തി നഷ്ടപ്പെടുന്നതിനാൽ, വളരെ ചെറിയ പോസ്റ്റിപിറ്റിക് ന്യൂറോണുകളെ സ്വാധീനിക്കാൻ വളരെ വലിയ പ്രൈനോപാപിക ന്യൂറോൺ ആവശ്യമാണ്. രാസ സമന്വയങ്ങൾ സാവധാനത്തിലാകാം, പക്ഷേ സിഗ്നൽ ശക്തിയിൽ യാതൊരു നഷ്ടവും കൂടാതെ ഒരു സന്ദേശം അവർക്ക് കൈമാറാൻ കഴിയും. വളരെ ചെറിയ പ്രധിനോപ്ടിക് ന്യൂറണുകൾക്ക് അത്രയും വലിപ്പമുള്ള ആപ്ടിപ്പൈറ്റിക് കോശങ്ങളെ സ്വാധീനിക്കാൻ കഴിയും.

ചരിത്രം

സിനെപ്സ് എന്ന വാക്ക് 1897 ൽ ഫിസിയോളജിസ്റ്റായ മൈക്കൽ ഫോസ്റ്റർ തന്റെ "ടെക്സ്റ്റ്ബുക്ക് ഓഫ് ഫിസിയോളജി" ൽ അവതരിപ്പിക്കുകയും ഗ്രീക്ക് സിനാപ്സിസ് എന്നർത്ഥം വരുന്ന "കൺജക്ഷൻ"

> ഉറവിടങ്ങൾ:

> ഫ്രെബർഗ് LA. ബിഹേവിയറൽ ന്യൂറോസയൻസ് ഡിസ്കൗണ്ട് . ബോസ്റ്റൺ: സെൻഗേജ് ലേണിംഗ്. 2016.

> ഫ്രെബർഗ് LA. ഡിസ്നിങ് ബയോളജിക്കൽ സൈക്കോളജി , രണ്ടാം എഡിഷൻ. ബെൽമോണ്ട്, സിഎ: വാഡ്സ്വർത്ത്, സെൻഗേജ് ലേണിംഗ്. 2010