Mine sisu juurde

Neuron

Allikas: Vikipeedia
See artikkel räägib bioloogilisest neuronist; tehisneuroni kohta vaata artiklitTehisneuron

Neuronehknärvirakkehkneurotsüüt(kreekakeelsestsõnast νεῦρονneũron) on enamikulloomadelnärvisüsteemifunktsionaalne üksus.[1]

Närvikoerakkudelon mitmeid ülesandeid, nad toodavadneurohormooneja võtavad vastu, muundavad ja kannavad üleelektrilisi signaale,mida nimetataksenärviimpulssideks.

Närvirakkude võrgustikku ja selle uuenemist, aga ka patoloogilisi seisundeid reguleerib suurestineurohumoraalne regulatsioon.

Närvirakud hakkavad organismis elama ja arenemalooteeas:embrüogeneesislootelehevälise kihiektodermaalsetpäritolu rakkudest –neuroblastidest.Erinevalt paljudest teistest keharakkudest närvirakud pärastdiferentseerumistomaelujooksul rohkem eijagune.

Tüüpiliseneuroniehk närviraku ehitus

I gal närvirakul ontuumasisaldavrakukehaehkperikaarüon,dendriitidekskutsutavad lühikesed jätked, mis kannavad elektrilisi signaale rakukeha suunas, jaakson– pikk jätke, mis juhib signaale läbisünapsinärvirakust välja.

Närviraku anatoomia

[muuda|muuda lähteteksti]

Praegu kehtivas inimese anatoomia standardisTerminologia Anatomicas kuulub neuronnärvisüsteemi.

Närviraku ehitus

[muuda|muuda lähteteksti]
Närviraku ehitus
  1. Karedapinnalineendoplasmaatiline retiikulum
  2. polüribosoom
  3. ribosoom
  4. Golgi kompleks
  5. rakutuum
  6. nukleool
  7. rakumembraan
  8. mikrotuubul
  9. mitokonder
  10. siledapinnalineendoplasmaatiline retiikulum
  11. aksonikoonus(inglise keelesaxon hillock)
  12. Schwanni rakutuum
  13. sünaps(aksonsomaatiline)
  14. sünapsid (aksondendriidiline)
  15. dendriit
  16. akson
  17. neurotransmittersünapsipilus
  18. retseptor
  19. sünaps
  20. aktiinifilamendid
  21. Schwanni rakumüeliintupp
  22. Ranvier' kitsend(ingl. k.node of Ranvier)
  23. Presünaptiline terminal
  24. Sünaptilisedvesiikulid
  25. Sünaps (aksonaksoniline)
  26. Sünapsipilu(ingl. k.synaptic cleft)

Närviraku membraan

[muuda|muuda lähteteksti]

Närviraku membraanidon justkui peaaju 'suhtlusvõrgustikud' (inglcommunication centers), kuna läbi nende närvirakud suhtlevad, lisaks kontrollivad membraanidtoitainetesisenemise ja jääkainete väljutamise protsesse.

Närviraku membraanides mängivad olulist rolli kaksmolekuliderühma:lipiididjavalgud.Lipiidide fraktsioon koosneb peamiseltfosfolipiididest,glükolipiididestjakolesteroolist.

Membraanivalgud aga moodustavad molekulaarseid üksusi, mis talitlevad membraaniretseptorite (näiteksopioidretseptorid), -kanalite jaensüümidena.[2]

Närvirakkude klassifikatsioon

[muuda|muuda lähteteksti]

Närvirakke võib eristada mitmete tunnuste alusel, sealhulgas geeni ekspressiooni, morfoloogia, neurotransmitterite profiili, membraani biofüüsikaliste omaduste, erutuvuse ja muude tunnuste põhjal[3].

Morfoloogiline klassifikatsioon

[muuda|muuda lähteteksti]

Närvirakkude morfoloogilise klassifikatsiooni järgi jagunevad neuronid väga erinevateks rühmadeks. Jätkete olemasolu ja nende koguse järgi liigitatakse närvirakud:[4]

Signaalitöötlus

[muuda|muuda lähteteksti]
  • Aferentsed neuronid – vahendavad informatsiooni väliskeskkonnast ja organitest kesknärvisüsteemis. Vahel nimetatakse ka sensoorseteks neuroniteks.
  • Interneuronid – ühendavad närvirakke kesknärvisüsteemis. Siia kuuluvad kõik rakud mis ei ole aferentsed ega eferentsed neuronid.
  • Eferentsed neuronid – vahendavad informatsiooni närvisüsteemist efektorrakkudele (lihased). Vahel nimetatakse ka motoorseteks neuroniteks.

Neurotransmitterite kasutus

[muuda|muuda lähteteksti]

Närvirakke võib eristada kasutatava neurotransmitteri ehk neurovirgatsaine alusel[5]

  • Glutamatergilised neuronid – närvirakud, mis kasutavad erutusvirgatsainetglutamaati.
  • GABAergilised neuronid – närvirakud, mis kasutavad pidurdusvirgatsainetGABA(gamma-aminovõihape).
  • Kolinergilised neuronid – närvirakud, mis kasutavad neurovirgatsainenaatsetüülkoliini.Näiteksalfamotoneuronid,mis kontrollivad lihasrakkude tegevust, on kolinergilised neuronid.
  • Dopaminergilised neuronid – närvirakud, mis kasutavad neurotransmitterinadopamiini.Näiteksmustaines(ladina k.Substantia nigra)paiknevad närvirakud, misParkinsoni tõvevältel degenereeruvad, on dopaminergilised neuronid.
  • Serotonergilised neuronid – närvirakud, mis kasutavad neurovirgatsainenaserotoniini.
  • Peptidergilised neuronid – närvirakud, mis sünteesivad ning vabastavadneuropeptiide(näiteksneuropeptiid Y,oksütotsiin,oreksiinjne.).

Oluline on rõhutada, et üks närvirakk võib kasutada mitut neurotransmitterit/neuropeptiidi. Näiteks toitumiskäitumist reguleerivadhüpotalamuseneuropeptiid Y positiivsed neuronid vabastavad ka pidurdusvirgatsainet GABA[6].

Närvi-tüvirakud

[muuda|muuda lähteteksti]

Erinevalt enamikust rakkudest närvirakud eijagune.Närvirakke vahetavad välja närvi-tüvirakud,mis liiguvadhipokampuse(hammaskääru) jahaistmissibulakaudu peajju ja mis valmistatakse seal ette uuteks närvirakkudeks.

Areng jätkub ka pärast (kuni kuu ja kauem) närvipesasse asumist ja järk-järgult kaorganismikasvades.[7]

Katsed närvi-tüvirakkudega on näidanud, et need võivad teatud närvirakkude kahjustumise korral spetsialiseeruda kaneurogliiahulka liigitatud rakkudeks, näiteksastrotsüütideks,oligodendrotsüütideks,Schwanni rakkudeksjne.

Inimestel seostatakse närvirakkudega mitmesuguseid patoloogilisi ja haiguslikke seisundeid.Parkinsoni tõvepõhjustavad uurijate arvatespeaajuerinevates piirkondades hävivad närvirakud.[8]

Inimeste nakatumiselinimese herpesviirus 1-ga (HSV-1) säilivad viiruseosakesed närvirakkudes kogu elu. Viiruse aktiveerudes liiguvad herpesviiruse osakesednärvikiudupidi nahale ja võivad põhjustada osadel inimestelhuuleohatiseteket.[9]

  1. Meeli Roosalu."Inimese anatoomia", KirjastusKoolibri,lk 181,2010,ISBN 978-9985-0-2606-9.
  2. Pivotal Role of Nerve Cell Membranes, You Can't Tango on a Crowded Dance Floor – Neither Can Molecules, Molecular Model of the Nerve Cell Membrane,veebiversioon (vaadatud 04.07.2014) (inglise keeles)
  3. Fishell G., Heintz N. (2014). "The Neuron Identity Problem: Form Meets Function". Neuron. DOI:http://dx.doi.org/10.1016/j.neuron.2013.10.035
  4. Meeli Roosalu,"Inimese anatoomia",lk 182, Kirjastus Koolibri,2010,ISBN 978-9985-0-2606-9
  5. Squire L.R., Bloom F.E., McConnell S.K., Roberts J.L., Spitzer N.C., Zigmond M.J. "Chapter 7: Neurotransmitters". "Fundamental Neuroscience" 2nd Ed.ISBN 0126603030
  6. Krashes M.J., Shah B.P., Koda S., Lowell B.B. (2014) "Rapid versus delayed stimulation of feeding by the endogenously released AgRP neuron mediators GABA, NPY, and AgRP." 2013 Oct 1;18(4):588-95. doi: 10.1016/j.cmet.2013.09.009
  7. J.O. Malva,Interaction between neurons and glia in aging and disease,Google'i raamatu veebiversioon (vaadatud 04.07.2014) (inglise keeles)
  8. George K. Tofaris, Pablo Garcia Reitböck, Trevor Humby, Sarah L. Lambourne, Mark O’Connell, Bernardino Ghetti, Helen Gossage, Piers C. Emson, Lawrence S. Wilkinson, Michel Goedert, ja Maria Grazia Spillantini,Pathological Changes in Dopaminergic Nerve Cells of the Substantia Nigra and Olfactory Bulb in Mice Transgenic for Truncated Human α-Synuclein(1–120): Implications for Lewy Body Disorders,veebiversioon (vaadatud 13.04.2014) (inglise keeles)
  9. Liis Velsker,Varajane ravi päästab huuleohatisest kiiremini priiks,06. märts 2013, Veebiversioon (vaadatud 13.04.2014)
  • Leonid L. Moroz,Romanova, Daria Y. Alternative neural systems: What is a neuron? (Ctenophores, sponges and placozoans). –Frontiers in Cell and Developmental Biology,2022,10.Täistekst.