گاما رو نصب کن!

{{ number }}
اعلان ها
اعلان جدیدی وجود ندارد!
کاربر جدید

جستجو

پربازدیدها: #{{ tag.title }}

میتونی لایو بذاری!

هدایت پیام عصبی: حرکت پیام عصبی در طول یاخته عصبی

بروزرسانی شده در: 11:52 1404/10/6 مشاهده: 8     دسته بندی: کپسول آموزشی

هدایت پیام عصبی: سفر یک پیام در طول یاخته عصبی

یافتن رمز و راز حرکت سیگنال‌های عصبی در رشته‌های طولانی عصب.
خلاصه: این مقاله به زبان ساده فرآیند هدایت پیام عصبی را در طول یک نورون1 بررسی می‌کند. می‌آموزیم که پیام عصبی چگونه از یک نقطه به نقطه دیگر نورون می‌رود، تفاوت مسیرهای کوتاه و بلند چیست و چه عواملی مانند غلاف میلین روی سرعت انتقال تأثیر می‌گذارند. این فرآیند با مثال‌های ملموس از زندگی روزمره همراه شده است.

نورون، کارخانه و پیک پیام‌های بدن

یاخته عصبی یا نورون، واحد اصلی سازندهٔ سیستم عصبی است. کار آن تولید، پردازش و انتقال پیام‌های عصبی است. ساختار یک نورون شبیه یک درخت کوچک است که بخش‌های اصلی زیر را دارد:

نام بخش شکل ظاهری کارکرد اصلی
دنتریت2 شاخه‌های متعدد درخت‌مانند دریافت پیام از نورون‌های دیگر
جسم یاخته‌ای (سوما)3 تنه و مرکز اصلی پردازش اطلاعات و مدیریت حیات نورون
آکسون4 یک رشته بلند و باریک هدایت پیام عصبی به سمت نقاط دور
پایانه آکسونی5 انتهای آکسون، شاخه‌شاخه ارسال پیام به نورون یا سلول ماهیچه‌ای بعدی

پیام عصبی یا پتانسیل عمل6 معمولاً از نقطه‌ای روی آکسون شروع می‌شود و باید مسیر نسبتاً طولانی آن را تا پایانه‌اش طی کند. این سفر، هدایت پیام عصبی نامیده می‌شود.

مسابقه‌ی انتقال: دو روش اصلی حرکت پیام

پیام عصبی به دو روش اصلی در طول آکسون حرکت می‌کند که انتخاب روش، به وجود یا عدم وجود یک ماده عایق به نام غلاف میلین7 بستگی دارد.

نکته:پتانسیل عمل در واقع یک موج سریع تغییر ولتاژ (بار الکتریکی) در غشای آکسون است که شبیه یک جرقه یا موج کوچک برق است و می‌تواند مسیر خود را تکرار کند و پیش ببرد.

۱. هدایت پیوسته: این روش در آکسون‌های بدون میلین رخ می‌دهد. در اینجا، پتانسیل عمل باید مانند کسی که قدم‌به‌قدم کل یک خیابان را طی می‌کند، از هر نقطه‌ای از آکسون عبور کند. این روش کند است. تصور کنید بخواهید یک پیام را در مدرسه، با دویدن و داد زدن به هر دانش‌آموزی در راهرو برسانید! بسیار زمان‌بر است.

۲. هدایت جهشی (سالتاتوری)8: این روش در آکسون‌های میلین‌دار اتفاق می‌افتد. غلاف میلین مانند یک عایق پلاستیکی دور سیم برق، بخش‌هایی از آکسون را می‌پوشاند. اما بین این عایق‌ها، نقاط کوچکی به نام گره رانویه‌ر9 وجود دارد. در این روش، پتانسیل عمل از یک گره به گره بعدی می‌پرد و بخش‌های عایق‌بندی شده را نادیده می‌گیرد. مانند این است که در همان مدرسه، فقط به سراغ نمایندگان هر کلاس بروید و پیام را به آن‌ها بدهید. بسیار سریع‌تر است!

ویژگی هدایت پیوسته (بدون میلین) هدایت جهشی (میلین‌دار)
سرعت انتقال کند (حدود 1 متر بر ثانیه) خیلی سریع (تا 100 متر بر ثانیه)
مصرف انرژی بیشتر کمتر (فقط در گره‌ها)
مثال در بدن اعصاب کنترل‌کننده دستگاه گوارش اعصاب کنترل‌کننده حرکت ماهیچه‌های دست و پا

از فرمان مغز تا حرکت انگشت: یک مثال ملموس

تصور کنید توپ والیبالی به سمت شما می‌آید و تصمیم می‌گیرید آن را با دست بزنید. فرآیند هدایت پیام عصبی برای این عمل اینگونه است:

۱. نورون‌های حرکتی در مغز شما، یک پتانسیل عمل تولید می‌کنند.
۲. این پیام وارد آکسون بلند و میلین‌داری می‌شود که از نخاع تا ماهیچه‌های دست شما کشیده شده است.
۳. به لطف غلاف میلین و روش هدایت جهشی، پیام با سرعت باورنکردنی (صدها کیلومتر در ساعت!) در طول این آکسون می‌پرد و پیش می‌رود.
۴. پیام در کمتر از چشم برهم زدنی به پایانه آکسون در ماهیچه دست می‌رسد و باعث انقباض ماهیچه و حرکت دست شما می‌شود.

اگر این هدایت به روش کند و پیوسته بود، شما هرگز نمی‌توانستید به موقع عکس‌العمل نشان دهید و توپ از کنارتان رد می‌شد!

اشتباهات رایج و پرسش‌های مهم

سوال: آیا پیام عصبی شبیه جریان برق در سیم است؟
پاسخ: نه کاملاً. در سیم، الکترون‌ها جاری می‌شوند. اما در آکسون، پیام عصبی یک موج شیمیایی-الکتریکی است که با ورود و خروج یون‌هایی مانند سدیم10 ($Na^+$) و پتاسیم11 ($K^+$) از غشای سلول ایجاد می‌شود. این موج در طول غشا حرکت می‌کند.
سوال: اگر آکسون پاره شود چه می‌شود؟
پاسخ: پیام عصبی نمی‌تواند از محل پارگی عبور کند. این مانند قطع شدن یک سیم تلفن است. اگر عصب آسیب ببیند، ممکن است احساس بی‌حسی یا ناتوانی در حرکت آن بخش از بدن پیش بیاید. ترمیم اعصاب میلین‌دار بسیار کند و سخت است.
سوال: قطر آکسون چه تأثیری دارد؟
پاسخ: هرچه آکسون ضخیم‌تر باشد، مقاومت کمتری در برابر حرکت یون‌ها دارد و پیام سریع‌تر منتقل می‌شود. به آکسون‌های بسیار سریع در ماهی‌های مرکب فکر کنید که قطر زیادی دارند. در بدن ما، آکسون‌های حامل پیام‌های مهم و سریع (مانند کنترل تعادل) نیز ضخیم‌تر و میلین‌دار هستند.
جمع‌بندی: هدایت پیام عصبی، فرآیند حرکت پتانسیل عمل در طول آکسون یک نورون است. این حرکت می‌تواند به دو صورت پیوسته (کند، در آکسون‌های بدون میلین) و جهشی (سریع، در آکسون‌های میلین‌دار) انجام شود. وجود غلاف میلین و روش جهشی، کلید سرعت بالا و کارایی سیستم عصبی برای انجام واکنش‌های سریعی مانند دویدن، گرفتن اشیا یا دور کردن دست از روی اجسام داغ است.

پاورقی

1 نورون (Neuron): یاخته عصبی.
2 دنتریت (Dendrite): زائده‌های کوتاه و منشعب نورون که پیام را دریافت می‌کنند.
3 جسم یاخته‌ای یا سوما (Soma, Cell Body): بخش مرکزی نورون که هسته و اندامک‌های اصلی را دارد.
4 آکسون (Axon): رشته بلند و باریک نورون که پیام عصبی را از جسم یاخته‌ای به سمت بیرون هدایت می‌کند.
5 پایانه آکسونی (Axon Terminal): انتهای شاخه‌شاخه آکسون که با نورون یا سلول بعدی ارتباط برقرار می‌کند.
6 پتانسیل عمل (Action Potential): موج تغییر ولتاژ که به عنوان پیام عصبی در طول آکسون حرکت می‌کند.
7 غلاف میلین (Myelin Sheath): پوشش عایق چربی‌مانند دور آکسون که سرعت هدایت را بسیار افزایش می‌دهد.
8 هدایت جهشی یا سالتاتوری (Saltatory Conduction): روش انتقال پیام در آکسون‌های میلین‌دار که پیام از یک گره به گره دیگر می‌پرد.
9 گره رانویه‌ر (Node of Ranvier): فاصله بین غلاف‌های میلین روی آکسون که پتانسیل عمل در این نقاط تجدید می‌شود.
10 یون سدیم ($Na^+$): یک ذره باردار مثبت که ورود آن به درون نورون در شروع پتانسیل عمل نقش کلیدی دارد.
11 یون پتاسیم ($K^+$): یک ذره باردار مثبت که خروج آن از نورون در بازگشت به حالت عادی نقش دارد.

نورون پتانسیل عمل هدایت جهشی غلاف میلین آکسون