dendrit

definizione

I dendriti sono i processi citoplasmatici di una cellula nervosa, che di solito sono ramificati dal corpo della cellula nervosa (Soma) e si ramificano sempre più finemente, dividendosi in due. Servono per ricevere stimoli elettrici dalle cellule nervose a monte tramite le sinapsi e per trasmetterli al soma. I dendriti aiutano anche a nutrire le cellule nervose.

Una cellula nervosa ha in media da 1 a 12 dendriti. La maggior parte dei dendriti ha una superficie liscia (dendriti lisci). Tuttavia, ci sono anche cellule nervose i cui dendriti hanno i cosiddetti processi spinosi o spine (dendriti spinosi). Questi processi spinosi consentono la formazione di un tipo speciale di sinpasi, poiché i processi consentono di coordinare in modo molto preciso la composizione plasmatica di una piccola area.

Illustrazione di una cellula nervosa

Figura cellule nervose

Cellula nervosa -
Neurone

  1. Dendriti
  2. Sinapsi
    (axodendritic)
  3. Nucleo -
    Nucleolo
  4. Corpi cellulari -
    Nucleo
  5. Tumuli di Axon
  6. Guaina mielinica
  7. Stringata Ranvier
  8. Cellule di cigno
  9. Terminali Axon
  10. Sinapsi
    (assoassonale)
    A - neurone multipolare
    B - neurone pseudounipolare
    C - neurone bipolare
    a - Soma
    b - assone
    c - sinapsi

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Struttura dei dendriti

La ricerca continua sull'esatta struttura e crescita dei dendriti. La crescita dei dendriti di solito inizia alla fine della fase embrionale dopo la crescita dell'assone e continua nella prima infanzia. Si presume che i dendriti emergenti, simili agli assoni appena germogliati, formino una struttura con cui si orientano e trovano la loro strada verso la successiva cellula bersaglio. Questa struttura si chiama Cono di crescita e segue un percorso determinato chimicamente verso una cellula bersaglio. Questo cono di crescita è mobile e cerca nell'ambiente segnali adeguati. Se c'è un'attrazione, il dendrite si allunga. Se si verifica il rigetto, il loro periodo di crescita si accorcia o si ferma. Ce ne sono di diversi per la crescita dei dendriti Enzimi molto importante. Se uno di questi enzimi manca, la crescita può arrestarsi e l'attività delle cellule nervose può essere limitata.

Puoi trovare ulteriori informazioni sull'argomento qui: Enzimi

Se, quanto velocemente e in quale direzione cresce un dendrite è presumibilmente regolato da processi e reazioni chimiche e fisiche nel corpo. Questi segnali avviano anche pause nella crescita. Il principio della crescita può essere trovato nello sviluppo, così come ad esempio dopo un danno.

Il termine dendrite deriva dal greco antico dendron o dendriti, che significa "albero" o "appartenente all'albero". Di conseguenza, i dendriti spuntano "come un albero" che si ramificano dai corpi delle cellule nervose.Di solito hanno una lunghezza totale di oltre 100 chilometri. Rispetto agli assoni, sono molto più corti con una lunghezza di poche centinaia di micrometri. In contrasto con l'assone, il diametro del dendrite cambia. Si assottiglia verso la punta del dendrite. Lo stelo dendritico contiene un organello cellulare per la produzione di proteine, noto anche come reticolo endoplasmatico ruvido. Queste fabbriche di proteine ​​si trovano nelle cellule nervose Zolle di Nissl chiamato. Il cosiddetto si trova nelle punte dei dendriti Apparato Golgi, in cui le sostanze vengono "indirizzate" e inoltrate, in modo simile a un ufficio postale. La maggior parte, ma non tutti, i dendriti lo hanno fatto Mitocondriconosciuta come la "centrale elettrica della cellula". Nel caso di dendriti molto sottili, questi sono assenti.

Puoi trovare ulteriori informazioni sull'argomento qui Mitocondri

Inoltre, ci sono le punte dei dendriti Microtubuli, Strutture che hanno una funzione di trasporto. I microtubuli assicurano inoltre che i coni di crescita siano “spinti” durante la fase di crescita. Alcuni autori vedono i corpi delle cellule nervose e i dendriti come un'unità. Il modello dei dendriti e il numero di dendriti determinano principalmente la diversità e le funzioni della cellula nervosa. Le cellule nervose multipolari hanno tipicamente diversi dendriti. Sono più comuni nel corpo, ad esempio nei motoneuroni del midollo spinale.

Puoi leggere di più sull'argomento qui Motoneuroni Esperto

Le cellule nervose bipolari hanno solo un dendrite. La sua struttura è simile a quella di un assone, tranne per il fatto che lo è nessun endpoint di collegamento speciale, un cosiddetto bulbo terminale sinaptico, possiede. Queste cellule nervose si trovano nella retina dell'occhio e nell'orecchio. Le cellule nervose unipolari sono molto rare e non hanno dendriti. Si trova nel primo neurone della retina.

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Di regola, i dendriti non hanno un rivestimento, le cosiddette guaine midollari. Le cellule nervose pseudounipolari sono un'eccezione. Questi si trovano nei nervi spinali e cranici.

Qui puoi trovare ulteriori informazioni sul Struttura del sistema nervoso

Processi spinosi

I dendriti che non hanno un processo spinoso sono chiamati dendriti "lisci". Raccolgono direttamente gli impulsi nervosi. Mentre i dendriti hanno le spine, gli impulsi nervosi possono ricevere sia tramite le spine che tramite il gambo dei dendriti. Le spine emergono dai dendriti come piccole teste di funghi. Puoi ingrandire o ridurre a seconda della tua attività. Se allarghi la superficie dei dendriti, crei più spazio per le connessioni. Spesso contengono una sorta di riserva di calcio, la cui funzione è ancora oggetto di ricerca.

Qui puoi leggere di più su calcio Esperto

Con il tronco di dendrite e le spine, raccolgono le informazioni. Di solito questi sono impulsi stimolanti. Inoltre, possono "memorizzare temporaneamente" le informazioni e quindi proteggerle dalla sovrastimolazione. Si ritiene inoltre che con una maggiore attività, una specie Concorrenza tra i punti di connessione arriva. Il punto di connessione "più forte" riceve più proteine ​​e può svilupparsi ulteriormente, mentre i punti di connessione "più deboli" diminuiscono a causa della mancanza di proteine. Ciò significa che c'è una crescita in punti di connessione specifici associata a una diminuzione in altri punti. Ciò potrebbe spiegare come le abilità specifiche migliorano mentre altre abilità e abilità della persona interessata diventano più difficili.

Trasporto assonale

L'assone è una lunga estensione delle cellule nervose simile a un tubo che differisce dai dendriti per alcuni aspetti. L'assone viene utilizzato per trasportare sostanze dal corpo delle cellule nervose a un'altra cellula. Ad esempio, alcune sostanze messaggere che sono confezionate nelle cosiddette vescicole, così come i nutrienti, raggiungono un altro punto di attacco. D'altra parte, le sostanze possono anche essere trasportate alla cellula nervosa. In questo modo, non solo le sostanze che fanno bene alla cellula possono entrare, ma anche Agenti patogeni. Poiché i meccanismi di trasporto sono complessi e lenti, la cellula ripristina le sostanze messaggere rilasciate e le riconfeziona in vescicole. Il trasporto può avvenire con o senza i cosiddetti microtubuli. Ha luogo il trasporto degli enzimi e delle proteine ​​della struttura delle grandi cellule senza microtubuli. L'informazione eccitatoria o inibitoria raggiunge anche la cellula nervosa attraverso l'assone. L'informazione viene trasmessa solo in una direzione, quella dell'organo bersaglio. Tuttavia, le informazioni possono propagarsi in entrambe le direzioni nel dendrite e nel corpo delle cellule nervose.

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Abbandono dei dendriti

Il compito principale dei dendriti sta in questo Ricevi informazioni. Agiscono come antenne, raccolgono informazioni e le trasmettono. Le informazioni possono fluire in entrambe le direzioni all'interno dei dendriti, sia verso il Corpo cellulare lì, così come di nuovo al cosiddetto Punta di dendrite. Questo accade quando il file Axon un Potenziale d'azione forme, che poi non solo lungo l'assone sentiero guidato dal corpo delle cellule nervose, ma anche in declino è diffuso nel senso di un feedback sui dendriti. Questo inoltro avviene attivamente, ovvero i dendriti sono in grado di modificare ed elaborare i segnali. Lo fanno con l'aiuto di Proteine. Soprattutto vicino al punto di attacco, i dendriti hanno molte strutture che consentono loro di formare proteine ​​e di modificarle. Per svolgere i loro compiti, i dendriti hanno sempre bisogno di nuove proteine, che vengono trasportate dal corpo cellulare ai dendriti. Inoltre, le molecole messaggere, le cosiddette mRNA promosso nei dendriti. Queste molecole messaggere contengono il modello per le proteine. Ciò consente la produzione di proteine ​​nel dendrite.

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Questo gioca un ruolo importante nella malleabilità delle cellule nervose, le cosiddette Neuroplasticitàche è di grande importanza per Processi di apprendimento è. I punti di connessione dei dendriti possono essere diversi. Uno scambio tra assone e dendrite è comune. Tuttavia, è anche possibile uno scambio tra diversi dendriti. Esiste un'altra, più rara possibilità di scambio tra l'assone e i processi spinosi dei dendriti che non è stata ulteriormente esplorata.

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A seconda del tipo e del compito delle cellule nervose, è possibile visualizzare al microscopio diversi modelli di dendriti. Tuttavia, la loro struttura e funzione sono molto simili. Il cosidetto Pseudounipolare Tuttavia, le cellule nervose sono un'eccezione. Come alcuni assoni, sono circondati da un mantello, il cosiddetto Guaine midollari. Di conseguenza, mostrano somiglianze con gli assoni.

Il dendrite assorbe le informazioni dal corpo e le inoltra al cervello. A causa del suo rivestimento, questo dendrite può trasmettere informazioni su lunghe distanze. Quindi si parla di a assone dendritico o un assone con un carattere dendritico. Inoltre, le spine dei dendriti possono fronteggiare le cellule nervose Sovrastimolazione proteggere, in quanto possono memorizzare le informazioni temporaneamente. Lo fanno quando troppe informazioni vengono elaborate contemporaneamente nel corpo cellulare. Questi regolano un momento adatto per "fornire" le informazioni. Un altro compito dei dendriti è quello nutrizione delle cellule nervose, per cui sono i Cellule gliali supporto. Inoltre, i rami dendritici contribuiscono a a Ingrandimento della superficie la cellula nervosa. Ciò consente di aumentare il numero di collegamenti ad altre celle.

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