グリア細胞とは?

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ニューロンは、内部または外部の刺激を受け取り、処理し、神経インパルスと呼ばれる電気信号に変換する細胞です。次に、これらの細胞は、他のニューロンまたは筋肉や腺などのエフェクター細胞 (刺激に反応する細胞) にそのようなインパルスを伝えます。

多くのニューロンは、グリア細胞または神経膠細胞とも呼ばれるグリア細胞に囲まれています。ニューロンは、形態学的にも生理学的にも、グリア細胞と非常に密接な関係を築いています。グリア細胞の数がニューロンの数の 10 倍から 50 倍になるほどで​​す。

ただし、グリア細胞の定義と特徴付けは、時間の経過とともに変化しています。これらの細胞は、脳に見られる神経セメント、物質、または結合組織を指すために、1858 年に Wirchow によって神経膠細胞と名付けられました。より最近の研究により、神経膠細胞は「ニューロンを伴う異なるファミリーにグループ化された細胞型の複雑なセット」として再定義されました。(トレダノとアルバレス、2015)。

さらに、数年前まで、グリア細胞の主な機能は、神経インパルスの伝達を促進するミエリン鞘と呼ばれる、脂質が豊富な層を脊椎動物のさまざまなニューロンに提供することであると考えられていました他の特定された機能は、真の主役であるニューロンの二次的またはプロモーターとして常に分類されていました。しかし、今日、グリア細胞はニューロンの「補助」であるだけでなく、「パートナー」であることが知られています。

グリア細胞の機能

グリア細胞の機能には次のようなものがあります。

  • それらは、神経細胞代謝の老廃物または細胞破片の除去を媒介します。
  • それらはニューロンに栄養素を提供します。
  • それらは神経再生に参加します。この機能は最近研究されており、ニューロンは再生しないという従来の概念を考慮して、まだ調査中です。ただし、中枢神経系のさまざまな領域で神経膠細胞の特徴を持つ神経前駆細胞の同定は、この概念に異議を唱えています。
  • それらは、特定の神経変性疾患の発症に関連しています。
  • それらは、神経回路の正しい機能のために、ニューロンからの調節を調節し、受け取ります。
  • 現在、それらが神経伝達プロセスを媒介することが認識されています。一部のグリア細胞は、ニューロンのように神経伝達物質に反応できるため、実際の伝達物質を生成して放出します。神経伝達物質は、別のニューロン、筋肉、または腺細胞に作用するニューロンによって放出される化学物質です。ニューロンのような化学信号を生成するにもかかわらず、グリア細胞は神経インパルスを生成しません。
  • それらは高い可塑性、つまり、形態学的および機能的に自分自身を変更する能力を持っています。以前は、これはニューロンにのみ起因していました。

グリア細胞の分類

グリア細胞を分類するにはさまざまな方法があります。これらはいくつかです。

サイズに応じて。マクログリア、星状細胞、オリゴデンドロサイト、シュワン細胞、および上衣細胞を含む大きなグリア細胞。およびミクログリア、免疫系の一部である食細胞を構成する小さなグリア細胞。

場所によります。 星状細胞、オリゴデンドロサイト、およびミクログリアを含む中央グリアと、シュワン細胞および衛星細胞を含む末梢グリア。

由来によると。 外胚葉起源の星状膠細胞および放射状グリア細胞。オリゴデンドログリア, 神経上皮由来; 中胚葉由来のミクログリア。外胚葉と中胚葉は、動物の胚組織の層です。それらが発達すると、外胚葉は感覚受容体と神経系を生じさせ、中胚葉は筋肉や排泄系および生殖系のさまざまな器官などの構造を生じさせます.

主なグリア細胞

グリア細胞を分類する最初の方法の 1 つはサイズによるものであったため、これが最も広く普及しています。この基準による主なグリア細胞の一般的な特徴を以下に示します。

アストロサイト

アストロ サイトは、神経系で最も豊富なグリア細胞です。それらは星型です。その細胞は、新しいニューロンの形成とさまざまなニューロン領域の形成に関与しています。また、ニューロン間の特定の接触領域の構成にも関心があります。その他の機能には、グリコーゲンの形でのグルコースの貯蔵、栄養素の提供、およびイオン濃度の調節が含まれます。大脳皮質の灰白質にある場合は原形質性、脳の白質にある場合は線維性に分類されます。

オリゴデンドロサイト

オリゴデンドロサイトは、中枢神経系のニューロンでミエリン鞘を生成する役割を担うグリア細胞です。ただし、ミエリンを産生しない細胞型も含まれます。ミエリンを産生する希突起膠細胞は一般に脳の白質に見られ、ミエリンを産生しないものは灰白質に見られます。

シュワン細胞

シュワン細胞 (SC) には、ミエリンを生成しないもの (CSNM) とミエリンを生成するもの (CSM) の 2 種類があります。ミエリンを産生しないものは、星状細胞とかなりの類似性を示します。それを産生するものは、末梢神経系のニューロンの軸索をミエリン化します。MSC は神経信号の伝導を改善し、神経細胞の再生と異物の認識を促進します。シュワン細胞は、脊髄損傷の修復に使用できる可能性について集中的に調査されています。

有髄神経は無髄神経よりも速くインパルスを伝導できるため、オリゴデンドロ サイトとシュワン細胞の両方が間接的にインパルス伝導を助けます。

上衣細胞

上衣細胞は、脳室と脊髄の中心管を覆う特殊な細胞です。このような脳室は、脳脊髄液が生成される脳と脊髄にある空間です。この液体は、衝撃による怪我を和らげ、中枢神経系から老廃物を取り除きます。上衣細胞の機能には、ニューロンへの栄養素の提供、有害物質のろ過、および神経伝達物質の分配が含まれます。

ミクログリア

ミクログリア細胞は、神経系の損傷に応答します。つまり、細胞片を消化し、炎症反応または抗炎症反応を引き起こすことによって貪食します。ミクログリアは、慢性疼痛状態で発生するような神経免疫応答を媒介することが示唆されています。

ソース

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Tresguerres、JAF、Ariznavarreta、C.、Cachofeiro、V.、Cardinali、D.、Escrich、E.、Gil-Loyzaga、P.、Lahera、V.、Mora、F.、Romano、M.、Tamargo、J.人間の生理学。第3版。2005 年スペイン、SAU、マドリッドのインターアメリカン マグロウヒル。

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Maria de los Ángeles Gamba (B.S.)
Maria de los Ángeles Gamba (B.S.)
(Licenciada en Ciencias) - AUTORA. Editora y divulgadora científica. Coordinadora editorial (papel y digital).

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