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神经元的结构

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    我们可以辩论什么是人体里最有趣的细胞
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    我认为神经元细胞可以轻而易举进入前5名
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    这不仅是因为神经细胞本身很有意思
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    还它是我们的大脑
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    和神经系统的主要组成成份 并且负责思想
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    和我们的感情 甚至我们所有的感觉
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    我认为它甚至可以成为第一或第二名
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    我们首先来看看神经元是什么样子
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    当然了 这是个完美的例子
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    并不是所有的神经元都是这样
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    然后我们再来讨论它是怎样
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    实现它的功能的 主要是交流
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    纵向传输信号
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    取决于它接收到的信号
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    我们现在来画一个神经元 让我选一个更好的颜色
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    这是一个神经元
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    看起来像这样
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    中间是胞体,从胞体开始
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    我们来画个细胞核
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    这是细胞核 和任何一个细胞核一样
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    胞体是神经元的主体
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    从神经元上延伸出这些细小的结构
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    不断地分支
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    看起来像这样
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    我不想花太多时间来画神经元
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    你可能以前看过这样的图画
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    这些从神经元的胞体分支出去的结构
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    它们叫树突
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    他们可以这样一直分支下去
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    我们来画一个稍微好点的图
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    稍微多花一点时间
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    这些就是树突
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    差不多这样 生物是多样性的
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    不同细胞的不同部位会有不同的功能
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    这里是神经元接收信号的地方
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    我们后面会再讨论什么叫接收和
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    传递信号
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    这里是它接收信号的地方
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    这是树突
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    这里就是胞体 胞体就是主体的意思
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    这就是神经元的主体
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    这里可以看成是神经元的尾巴
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    它叫做轴突
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    神经元可以和普通细胞差不多大小
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    但是它的范围很大 轴突可能很长
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    也可能很短
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    在大脑里 轴突可能很短
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    但是轴突也可以通过脊椎
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    延伸到四肢 你可能会想到
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    恐龙的四肢
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    轴突可以长达几英尺
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    并不是所有的神经元轴突都是几英尺长
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    但是有可能
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    这里是信号传输的主要部分
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    我们来画一个轴突
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    轴突看起来像这样
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    轴突的末端,是轴突终末
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    它可以连接到其它树突 或者其它组织 或者肌肉
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    如果这个神经元的功能是调动肌肉组织的功能
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    轴突的末端就是轴突终末
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    我尽量画一个好一点的
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    我们把它标记一下
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    这是轴突
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    这是轴突终末
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    你有时会听到这个词
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    胞体或者神经元主体和轴突连接的地方
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    称作轴突丘
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    你可以把它看作一个小的结节
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    轴突从这里形成 这就是轴突丘
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    现在我们来谈谈冲动是怎样传输的
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    它们能够有效传输的一个主要原因是
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    轴突周围的绝缘细胞
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    我们现在来讨论一下细节
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    它是怎样工作的 看这个解剖结构图
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    这些是神经膜细胞
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    他们包围着 组成髓鞘
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    这些包围着轴突的间隔不等的绝缘体
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    这就是髓鞘
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    神经膜细胞组成髓鞘
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    再画一个
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    神经膜细胞和髓鞘
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    这些髓鞘之间的小空隙
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    所有的专用名词都在这里了
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    这就是神经元的整个解剖结构
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    这些叫做郎飞氏结
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    我猜它们是以郎飞氏命名的
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    可能是他发现了
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    这些没有髓鞘的小结节
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    这就是郎飞氏结
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    一般来说,就像我前面提到的 在这里接收信号
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    后面我们再讨论信号是什么意思
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    信号能够被集中起来
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    所以你可能这里有一点信号
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    那里有一点信号
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    可能一个大一点的信号这里 或那里
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    这些信号的综合效果集中起来
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    传送到轴突丘 如果信号足够大
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    它们会在轴突上引起运动脉动
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    使得信号能够延轴突传输下去
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    通过神经节连接 传到其它的树突或者肌肉组织
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    我们以后会讨论神经节 以及可能引发的其它事件
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    那你会问,什么引发了这些事件
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    可能是其它神经元轴突的终末 像大脑里
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    也可能是某种感官神经元
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    也可能是在某个味蕾上 一个盐分子
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    或者一个糖分子 或者某种压迫感应
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    也可能是一系列不同的作用
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    我们以后会讨论更多不同的神经元
Title:
神经元的结构
Description:

神经元以及结构简介

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Video Language:
English
Duration:
06:13

Chinese, Simplified subtitles

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