神经元细胞

神经元

神经元就是神经细胞,是神经系统的结构和功能单位。根据功能的不同,神经元可分为感觉、中间和运动神经元三种。感觉神经元又称传入神经元,通过其未梢的感受器接受...。并转变为神经冲动传向中枢。中间神经元位于脑和脊髓内,是一种连接感觉神经元和运动神经元的神经元,所以称联络神经元。运动神经元又称传出神经元,能把中枢的神经兴奋传导到效应器,从而引起肌肉收缩、腺体分泌等生理活动。

神经组织

神经组织是由神经元和神经胶质所组成。神经元是神经组织中的主要成份,具有接受...和传导兴奋的功能,也是神经活动的基本功能单位。神经胶质在神经组织中起著支持、保护和营养作用。

2018年我们学习了10件关于大脑的事情

即使在2018年,神经科学家仍然在发现关于这大约3磅大体积组织的基本事实。这里是我们在2018年了解到的关于大脑的一些有趣的东西。今年,科学家们绘制出了这些粒子在大脑中的位置。研究人员研究了28具死后未受损伤的大脑,这些大脑来自14岁至79岁的人。根据今年10月发表的一项研究,在这项研究中,研究人员观察了2000多名健康的中年人,发现那些应激激素皮质醇水平较高的人大脑体积比激素水平正常的人稍小。

身体怎么知道什么时候停止喝水?

,但大脑如何知道何时鼓励你停止或开始饮酒?2016年,加州大学旧金山分校的一组研究人员发现,当老鼠喝液体时,它促使口腔和喉咙向大脑发送信号,大脑关闭口渴的脑细胞。研究人员测量并观察了小鼠在饮用咸淡水时大脑中渴神经元的活动。他们发现淡水也能使神经元停止放电,但咸水没有。当研究人员在后来的实验中切断了这条神经后,当老鼠开始喝酒时,口渴神经元并没有重新启动。

成年人停止在大脑的这一部分生长新的神经元

正如一些评论家所指出的,识别人脑组织中的新神经元是复杂的。在这些胎儿大脑样本中,我们清楚地看到了大量的新神经元。如果成年人类海马的神经发生继续,这是一种非常罕见的现象。我们知道在成人大脑的其他部分有非常罕见的年轻神经元,所以我们观察了这些区域。以前的研究通常只用一种蛋白质来识别新的神经元。未来的研究可以确定是否有办法在这个区域重新引发新神经元的诞生。

最新研究显示,血细胞可以转化为脑细胞

(相反,神经元有细长的尾巴。)这项技术最终可以用于研究精神分裂症和自闭症患者的神经元,以了解疾病的起源并识别潜在的可能性治疗,声明说。然而,他们创造的神经元不能形成成熟的突触-神经元之间的空间是必要的,细胞之间的沟通。根据声明,Wernig和他的团队希望他们最终能够改进这项技术,并且已经开始收集自闭症儿童的血液样本。最初发表在《生活科学》杂志上。

... 可能改变脑细胞的结构

一项新的研究发现,...可以导致神经元分支、树突棘和突触的增加。Calvin和JoanneLy)...如...和...改变大脑功能,导致药物的“历史认知网”效应和可能的幻觉并不奇怪。但是现在,研究人员已经证明,这些药物也可以物理性地改变大脑,改变脑细胞的结构。

大脑中的“祖母”细胞可以帮助身体摆脱时差

SCN中的神经细胞从太阳获取信号,使自己与地球的24小时自转同步。但根据这项研究,还不清楚神经元活动是如何导致VIP神经元释放的。接下来,研究人员打算“攻击”老鼠大脑中的这些神经元,以重置它们的主时钟。

科学家在人脑中发现了一种奇怪的新细胞:“玫瑰果神经元”

一种新发现的被称为“玫瑰果”神经元的人脑细胞的数字重建。新神经元是以蔷薇植物红色的小果实命名的,称为蔷薇果。艾伦研究所的研究人员通过检查两名中年男性死者的脑组织,记录下了这种奇怪的新神经元。当研究人员观察这个死后组织中的玫瑰果神经元的基因时,他们发现这些神经元的行为不同。是一种罕见的神经元一个原因玫瑰果神经元长期躲避神经科学家很可能是因为Bakken说,细胞在大脑中非常罕见。

猫和熊一样聪明,但缺少狗

在一项对食肉目动物大脑的研究中,神经元最多的动物是金毛猎犬。这一组中最大的动物,如狮子和熊,其神经元数量相对较少。一旦食肉动物达到一定的体型,喂养它的身体就开始变得如此昂贵,以至于要以减少大脑皮层神经元数量为代价。大脑皮层中的,大小和神经元数量一起追踪到中型动物。一只未知品种的小狗有4.29亿个神经元,而一只较大的狗,金毛猎犬,有6.27亿个神经元。