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ニューロンと神経膠細胞の違い

主な違い – ニューロンと神経膠細胞

ニューロンと神経膠細胞は、高等脊椎動物の神経系を構成する 2 種類の細胞です。 主な違い ニューロンとニューログリアの違いは、ニューロンが神経系のシグナル伝達に関与しているのに対し、ニューログリアはニューロンの支持細胞です。 .ニューロンは、神経系の構造および機能単位です。ニューロンは神経細胞とも呼ばれます。体内のニューロンには、運動ニューロン、感覚ニューロン、介在ニューロンの 3 種類があります。中枢神経系 (CNS) と末梢神経系 (PNS) では、さまざまな種類の神経膠細胞を識別することができます。中枢神経系に見られる神経膠は、アストロ サイト、オリゴデンドロ サイト、ミクログリア細胞、および上衣細胞です。 PNS に見られる神経膠は、シュワン細胞と衛星細胞です。

対象となる主な分野

1.ニューロンとは
– 定義、特性、タイプ、機能
2.神経膠細胞とは
– 定義、特性、タイプ、機能
3.ニューロンと神経膠細胞の類似点は何ですか
– 共通機能の概要
4.ニューロンと神経膠細胞の違いは何ですか
– 主な違いの比較

重要な用語:アストロ サイト、中枢神経系 (CNS)、上衣細胞、介在ニューロン、ミクログリア細胞、運動ニューロン、神経膠細胞、ニューロン、オリゴデンドロ サイト、末梢神経系 (PNS) )、サテライト細胞、シュワン細胞、感覚ニューロン、シグナル伝達

ニューロンとは

ニューロンは、脊椎動物および刺胞動物以上の無脊椎動物における神経系の構造および機能単位です。それらは電気インパルスの遷移に関与しており、身体のさまざまな機能を調整および制御しています。通常、ニューロンは大きな核を持つ細胞体で構成されています。ニューロンの細胞質は、ニッスル顆粒で構成されています。ニッスル顆粒は、遊離リボソームの粗い小胞体とロゼットから形成されます。これらの顆粒はタン​​パク質合成に関与しています。軸索と呼ばれる 2 本以上の長繊維が細胞体から伸びています。軸索は神経インパルスを細胞体から遠ざけます。神経線維の束が神経を形成します。

図 1:運動ニューロン

体内の 3 種類のニューロンは、感覚ニューロン、運動ニューロン、および介在ニューロンです。感覚ニューロンと運動ニューロンの両方が PNS の構成要素です。感覚ニューロンは、感覚器官から中枢神経系に神経インパルスを運びます。運動ニューロンは、CNS からエフェクター器官に神経インパルスを運びます。介在ニューロンは脊髄に見られ、脊髄で感覚ニューロンと運動ニューロンを相互接続します。典型的な運動ニューロンの構造を 図 1 に示します。

神経膠細胞とは

神経膠細胞は、神経系の支持細胞を指します。それらはニューロンに構造的なサポートを提供します。さらに、神経膠細胞はニューロン細胞に栄養分と酸素を提供します。シュワン細胞やオリゴデンドロサイトなどのグリア細胞の一部は有髄であり、軸索を介した電気絶縁の提供に関与しています。 CNS と PNS にはさまざまな種類の神経膠細胞が見られます。

中枢神経系の神経膠

星状細胞

星状細胞は星形の細胞で、多数の突起があります。ニューロンとそのシナプス末端は、星状細胞の突起によってしっかりと保持されています。これらの突起はニューロンを毛細血管に付着させ、栄養素と酸素の輸送を促進します。星状細胞は、神経伝達物質を再利用し、イオン量のバランスを取ることにより、ニューロンの外部化学環境を調節します。

オリゴデンドロサイト

オリゴデンドロ サイトは、CNS のニューロンの軸索を包む細胞です。オリゴデンドロサイトよりも突起が少ない。オリゴデンドロ サイトの突起は、軸索の周りに数回巻き付いています。それらはいくつかの投射を持っているので、各投射はいくつかのニューロンの軸索を包み込みます。軸索の周りにミエリン鞘が形成されると、軸索が絶縁され、軸索を介したシグナル伝達にかかる時間が短縮されます。

ミクログリア細胞

ミクログリア細胞にはとげのある突起があり、隣接するニューロンに接触しています。これらの細胞は、ニューロンの破片を除去することによって貪食機能を実行します。ニューロンの損傷を検出することができます。

上衣細胞

上衣細胞は、CNS の心室にあります。これらの細胞は、下にある細胞と脳脊髄液 (CSF) の間の透過性バリアとして機能します。上衣細胞の繊毛の動きは、CSF の循環に関与しています。

図 2:神経膠細胞の種類

末梢神経系の神経膠細胞

シュワン細胞

シュワン細胞は、神経軸索を絶縁するため、CNS のオリゴデンドロ サイトと機能的に類似しています。さらに、シュワン細胞は、神経破片を除去する CNS のミクログリア細胞と機能的に類似しています。

サテライト セル

サテライト細胞は、機能的には CNS の星状細胞と類似しており、どちらも PNS のニューロンの外部環境を調節します。これらの細胞は損傷に対して非常に敏感であり、慢性的な痛みを引き起こします。

ニューロンと神経膠細胞の類似点

  • ニューロンと神経膠細胞はどちらも、神経系を構成する 2 種類の細胞です。
  • ニューロンと神経膠細胞の両方が、体のさまざまな機能の調整と制御に関与しています。

ニューロンと神経膠の違い

定義

ニューロン: ニューロンは、神経インパルスを送受信する神経系の細胞です。

神経膠細胞: 神経膠細胞は神経系の支持細胞であり、ニューロンに機械的および構造的なサポートを提供し、ニューロンに栄養素と酸素を供給し、ニューロンの軸索を介して電気絶縁を提供します.

意義

ニューロン: ニューロンは神経系の機能単位です。

神経膠: 神経膠細胞はニューロンの支持細胞です。

機能

ニューロン: シグナル伝達にはニューロンが関与しています。

神経膠: ニューログリアは、ニューロンに栄養素を提供し、ニューロン間のパッケージング メディアを生成します。

顆粒

ニューロン: ニューロンにはニッサル顆粒があります。

神経膠: 神経膠細胞には顆粒がありません。

軸索

ニューロン: ニューロンには、神経インパルスを伝導する軸索と呼ばれる細長い突起があります。

神経膠: 神経膠細胞には軸索がありません。ただし、一部の神経膠細胞は、小さくて細い突起で構成されています。

シナプス

ニューロン: ニューロンは、2 つのニューロン間、およびニューロンと感覚器官または効果器官との間にシナプスを形成します。

神経膠: 神経膠細胞はシナプスを形成しません。

サイズ

ニューロン: ニューロンは 4 μm から 1 mm です。

神経膠: 神経膠細胞はニューロンよりも小さいです。

数量

ニューロン: 人体には約 1000 億個のニューロンが存在します。

神経膠: 高等脊椎動物の神経膠細胞の数は、ニューロン数の 5 ~ 10 倍です。

成熟した神経系

ニューロン: ほとんどのニューロンは、成熟した神経系で増殖および分化することができません.

神経膠: 成熟した神経系の神経膠細胞は、自ら増殖することができます。

加齢とともに

ニューロン: ニューロンの数は年齢とともに変化しません。

神経膠: 神経膠細胞の数は加齢とともに減少します.

タイプ

ニューロン: 3 種類のニューロンとは、感覚ニューロン、運動ニューロン、介在ニューロンです。

神経膠: 中枢神経系の神経膠細胞は、アストロ サイト、オリゴデンドロ サイト、ミクログリア細胞、および上衣細胞です。 PNS の神経膠細胞は、シュワン細胞と衛星細胞です。

結論

ニューロンと神経膠細胞は、神経系に見られる 2 種類の細胞です。ニューロンは、神経系の構造および機能単位です。それらは、身体の機能を調整および制御するために、神経インパルスを送受信します。ニューロンには、感覚ニューロン、運動ニューロン、介在ニューロンの 3 種類があります。神経膠細胞は、神経系の支持細胞です。また、ニューロンに栄養素と酸素を供給するのにも役立ちます。神経膠細胞の主な機能の 1 つは、神経軸索を絶縁して、神経インパルスの伝達速度を高めることです。 CNS と PNS には、さまざまな種類の神経膠細胞が見られます。ニューロンと神経膠細胞の主な違いは、神経系の各タイプの細胞の構造と機能です。

参照:

1.「ニューロン」ブリタニカ百科事典、ブリタニカ百科事典、こちらから入手可能。 2017 年 8 月 21 日にアクセス。
2.「中枢神経系の神経膠 - 無限のオープン教科書」。 Boundless、2016 年 11 月 9 日、こちらから入手可能。 2017 年 8 月 21 日にアクセス。

画像提供:

1. 「Blausen 0657 MultipolarNeuron」BruceBlaus 著 – Commons Wikimedia 経由の自作 (CC BY 3.0)
2. 「Blausen 0870 TypesofNeuroglia」「Blausen Medical 2014 の医療ギャラリー」による。医学のウィキジャーナル 1 (2). DOI:10.15347/wjm/2014.010. ISSN 2002-4436。 – Commons Wikimedia による自身の作品 (CC BY 3.0)


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