15 [包爱民] 神经胶质细胞功能

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神经胶质细胞的发育及基本功能

神经胶质细胞的发育及基本功能

神经胶质细胞的发育及基本功能1、神经胶质细胞的发育脊椎动物的中枢神经系统(CNS)内的胶质细胞一般分为四种,包括星形胶质细胞、少突胶质细胞、小胶质细胞和室管膜细胞。

其中,室管膜细胞位于脑室或中央管周围,其性质接近神经干细胞,而小胶质细胞是神经系统中游走巨噬细胞的单独一群,被认为来源于外周血。

故CNS内胶质细胞的发育—般是指AST和OLs的生成,始于胚胎后期并延续到出生后,关于二者的起源目前尚存有争议,大部分观点认可它们源于共同的祖细胞-胶质限制性祖细胞/前体细胞(Glial restricted progenitor/precursor cells, GRPs),其作为神经管内衬,神经管构成脑的内表面,神经膜细胞来源于神经嵴。

OLs的发育少突胶质细胞(Oligodendrocyte)起源于中枢神经系统(Central nervous system,CNS)室周区及室下区有增殖能力的神经上皮细胞,即神经前体细胞或神经祖细胞(Neural progenitor cell,NPC ),发育过程历经NPC→少突胶质祖细胞(Oligodendrocyte preprogenitor)→少突胶质前体细胞(Oligodendrocyte progenitor cell,OPC)→幼稚少突胶质细胞(Immature oligodendrocyte)→成熟少突胶质细胞(Mature oligodendrocyte)几个阶段。

在各个发育时期细胞表达特异性的标志蛋白,只有当细胞发育成熟,开始表达MBP,PLP,MOG等髓鞘相关蛋白后,细胞才具髓鞘形成的能力。

AST的发育正常成年动物脊髓AST的来源传统的观点认为,正常情况下,CNS内细胞的补充來自两个限定区域:侧脑室的室管膜下区和海马齿状回的神经干细胞。

一般认为脊髓内正常发育的绝大部分AST是由前体细胞GRPs,经历星形胶质前体细胞,最终发育为成熟的AST。

也可由放射状胶质细胞或室管膜细胞分化形成。

神经胶质细胞的形成和功能

神经胶质细胞的形成和功能

神经胶质细胞的形成和功能神经胶质细胞是中枢神经系统中的非神经元细胞,目前已知有四大类,分别是星形胶质细胞、少突胶质细胞、角质胶质细胞和室管膜细胞。

它们的数量约为神经元的10-50倍,是中枢神经系统中最丰富的支持细胞群体之一。

在神经系统发育、损伤修复和神经系统功能疾病方面,神经胶质细胞具有重要的生理和病理学意义。

神经胶质细胞形成神经胶质细胞来源于胚胎时期的神经上皮细胞,又称为神经胚胎细胞。

在神经上皮细胞中,有一小部分细胞先发生分化,成为神经前体细胞(NP)。

神经前体细胞是一组可分化为神经元和胶质细胞的多能细胞。

在神经发生的前期,神经前体细胞可能会产生新的神经前体细胞,也可能分化成为神经元或胶质细胞。

在神经系统发育过程中,神经前体细胞的命运决定了神经元和神经胶质细胞的比例。

神经胶质细胞的功能神经胶质细胞不仅仅是神经系统中的“胶质”,它们在神经系统发育、功能维持和损伤修复等过程中都具有重要的调节作用。

它们的主要功能如下:1. 维护神经系统稳态神经胶质细胞能够维持神经元的正常功能和代谢状态,从而保证神经系统的稳态。

神经胶质细胞通过对神经元进行营养支持、废物清除和神经信号调节等方面的作用,确保神经元在正常情况下表现出良好的表现。

2. 参与神经信号转导神经胶质细胞可以释放各种神经递质,从而参与神经信号转导的过程。

某些类型的神经胶质细胞还可以对神经元的电活动进行调节,影响其所发出的神经信号。

神经胶质细胞还可以参与突触的形成和修复,维持突触的正常状态。

3. 修复受损组织神经胶质细胞在神经系统受到损伤后,会快速反应并迁移至受损区域,促进组织修复和再生。

当神经元死亡或神经髓鞘受损时,神经胶质细胞会释放一系列细胞因子,引起神经再生和修复。

4. 参与免疫反应神经胶质细胞能够参与神经系统中的免疫反应,并诱导神经系统中的免疫细胞前来清除损伤产生的废物。

神经胶质细胞还可以释放细胞因子,参与神经系统的炎症反应和免疫反应。

总结神经胶质细胞是神经系统中最重要的支持细胞之一。

神经胶质细胞 名词解释

神经胶质细胞 名词解释

神经胶质细胞名词解释神经胶质细胞是一类非神经元的细胞,在神经系统中起着重要的支持和调节作用。

它们是神经组织中最丰富的细胞类型,与神经元一起构成了神经系统的基本组成部分。

神经胶质细胞主要包括星形胶质细胞(astrocytes)、少突胶质细胞(oligodendrocytes)、微胶质细胞(microglia)和室管膜上皮细胞(ependymal cells)等。

1. 星形胶质细胞(astrocytes)是神经胶质细胞中最常见的类型,其形状类似于星星。

星形胶质细胞存在于整个中枢神经系统中,主要在血脑屏障周围形成与神经元之间的联系。

它们具有多种功能,包括提供机械支持、形成血脑屏障、调节外部离子浓度和维持神经元的代谢平衡等。

2. 少突胶质细胞(oligodendrocytes)主要存在于中枢神经系统中,其主要功能是产生和维护髓鞘。

髓鞘是由脂质组成的绝缘层,包裹在神经纤维外,使其能够更有效地传递神经冲动。

少突胶质细胞通过产生髓鞘,保护和加速神经信号传导。

3. 微胶质细胞(microglia)是神经胶质细胞中的免疫细胞,主要存在于中枢神经系统中。

它们具有巨噬细胞的功能,能够清除细胞垃圾、炎症介质和损伤细胞,并参与神经发育和修复。

微胶质细胞在脑损伤和炎症过程中起到重要的调控作用。

4. 室管膜上皮细胞(ependymal cells)主要存在于脑室和脊髓中。

它们覆盖着脑室内部,形成室管膜。

室管膜上皮细胞具有排泄、分泌和运输物质的功能,同时还参与控制脑脊液的产生和循环。

神经胶质细胞在神经系统中起着多种重要的功能。

除了上述介绍的基本功能外,神经胶质细胞还参与神经元发育、调节细胞间的信号传导、调节脑血流、维持神经元的离子平衡、清除神经元代谢产物和参与免疫反应等。

此外,神经胶质细胞还与神经系统疾病的发生和发展密切相关,如神经退行性疾病、神经炎症和脑肿瘤等。

虽然神经胶质细胞的研究相对于神经元还不够深入,但其重要性已经逐渐受到人们的重视。

神经胶质细胞名词解释

神经胶质细胞名词解释

神经胶质细胞名词解释神经胶质细胞是构成神经组织的一种非神经元细胞,主要分为四种类型:星形胶质细胞、少突胶质细胞、渐进性小胶质细胞和守卫细胞。

下面分步骤解释这些术语的含义。

第一步,解释“神经胶质细胞的概念”。

神经胶质细胞相对于神经元而言,产生于神经发育的早期,主要为神经元提供支持、营养物质和维护环境稳定的功能。

在神经系统紊乱时,它们还能够发挥免疫和修复功能。

总而言之,神经胶质细胞具有重要的生理功能。

第二步,解释“星形胶质细胞的概念”。

星形胶质细胞也叫格氏星形胶质细胞,其特点是细胞形态呈星形或小丑帽状,突起呈放射状,参与形成血脑屏障和细胞外液微环境的调节等生理功能。

它的功能类似于表皮细胞,在神经组织中起养护和填补细胞间隙的作用。

第三步,解释“少突胶质细胞的概念”。

少突胶质细胞也叫OLI呈胶质细胞,其形态特点是和星形胶质细胞类似,长有极短的细胞突,主要分布于中枢神经系统和周围神经系统的交界处,是极长髓鞘轴突的支持细胞。

它还能促进髓鞘形成和轴突再生,对神经递质的分泌也有调节作用。

第四步,解释“渐进性小胶质细胞的概念”。

渐进性小胶质细胞也叫微胶质细胞,是一个自主活动细胞的一种。

渐进性小胶质细胞的特点是形态小巧,形状呈球形或椭圆形。

它分布在整个神经系统中,主要功能是带有免疫性和补体功能,可以吞噬和清除神经细胞中产生的废物、细胞碎片及不正常细胞。

同时,它是神经系统免疫细胞的重要成分,可以清除感染因子和细胞危险信号。

第五步,解释“守卫细胞的概念”。

守卫细胞也叫树突胶质细胞,它能够感知外界环境变化,起到神经元保护的作用,同时也参与信号传导和突触塑性的调节。

它有许多种不同形态,如树突形、梭形、长柱形等,能够与神经元、其它胶质细胞以及血管间皆有多样的相互作用。

综上所述,神经胶质细胞是构建神经系统的主要成分,其种类众多,每种胶质细胞都具有独特的形态和生理功能。

加深神经胶质细胞的认知,对于理解神经系统的功能和生理机制,甚至于疾病的诊断和治疗都有着重要的意义。

神经胶质细胞 名词解释

神经胶质细胞 名词解释

神经胶质细胞名词解释神经胶质细胞是一类位于神经组织中的非神经元细胞。

神经胶质细胞在神经系统中起着关键的支持和调节作用。

它们支持神经元的正常功能,并参与维持神经环境的稳定。

本文将详细解释神经胶质细胞的定义、分类、功能和研究进展。

一、神经胶质细胞的定义神经胶质细胞是神经系统中的一类非神经元细胞,与神经元细胞共同组成神经组织。

它们在形态、功能和发育上与神经元细胞存在差异。

神经胶质细胞通常具有星状或纤维状的形态,并且没有电活动。

二、神经胶质细胞的分类神经胶质细胞可以分为多种类型,每种类型在神经组织中扮演不同的角色。

1. 星形胶质细胞(astrocyte):星形胶质细胞是最常见的一类神经胶质细胞,存在于中枢神经系统中。

它们的主要功能包括结构支持、离子平衡、代谢支持和成脑活性物质的摄取与释放等。

2. 苔藓胶质细胞(oligodendrocyte):苔藓胶质细胞主要存在于中枢神经系统中,其主要功能是提供细胞外神经纤维的保护和绝缘作用。

它们的髓鞘包裹着轴突,帮助电信号的传导。

3. 寡突胶质细胞(microglia):寡突胶质细胞是神经胶质细胞中最小的一类,也是中枢神经系统中的免疫细胞。

它们能识别和清除神经系统中的病原体和废物,保护神经组织的健康。

4. 血管源胶质细胞(pericytes):血管源胶质细胞位于血管壁上,与血管内皮细胞相邻。

它们参与血管的构造和稳定,并与其他神经胶质细胞协调神经功能。

三、神经胶质细胞的功能神经胶质细胞具有多种重要功能,主要包括以下几个方面。

1. 结构支持:神经胶质细胞通过形成细胞网络和支架,提供神经组织的结构支持和稳定。

2. 代谢支持:神经胶质细胞通过调节微环境,维持神经元正常代谢所需的营养和能量供应。

3. 离子平衡:神经胶质细胞参与调节神经元周围的离子浓度和通道功能,维持神经元的正常兴奋性。

4. 同步调控:神经胶质细胞通过信号传递和调节突触间离子平衡,参与神经元之间的信息传递和同步。

胶质细胞的种类和主要功能

胶质细胞的种类和主要功能

胶质细胞的种类和主要功能《胶质细胞的种类,你知道吗?》嘿,朋友们!今天咱们来聊聊胶质细胞的种类。

有一种叫星形胶质细胞,它就像一个勤劳的“小管家”。

比如说,大脑里的一些营养物质运输,它会帮忙管着。

还有少突胶质细胞,它特别关心神经纤维。

就像给电线裹上绝缘皮一样,它能帮助神经纤维更好地传递信号。

室管膜细胞也不能少,它守护着脑室,让脑室能正常工作。

是施万细胞,在周围神经系统里发挥着重要作用。

这些不同种类的胶质细胞,都在默默地为咱们的神经系统努力工作着!《来,认识一下胶质细胞的种类》朋友们,咱们一起来认识认识胶质细胞的种类!先来说说星形胶质细胞,它就像咱们生活中的照顾者。

比如你累了,它给你提供能量支持,就像妈妈给孩子做饭补充营养一样。

少突胶质细胞呢,好比是电线的保护套。

神经纤维能顺利传递信息,它功不可没,就像保护套让电线不会漏电。

小胶质细胞像是勇敢的战士。

当大脑里有细菌或者病毒来捣乱,它会勇敢地去战斗,保护我们的大脑。

室管膜细胞,就像房子里的管理员,把脑室管理得井井有条。

施万细胞在周围神经系统里,也是个重要角色,帮助神经正常工作。

怎么样,这些胶质细胞的种类是不是很有趣?《胶质细胞的种类,很神奇哟》小伙伴们,今天来讲讲神奇的胶质细胞的种类!星形胶质细胞,就像一个温暖的大哥哥或者大姐姐。

当神经细胞累了,它会安慰照顾,给它们力量。

比如说,它能调节细胞外的离子浓度,让神经细胞能好好工作,就像在大热天给你递上一杯凉水。

少突胶质细胞,是个厉害的“包装工”。

它把神经纤维包裹起来,让信号传递得更快更稳,就像给信件套上信封,能更快更安全地送达。

小胶质细胞是勇敢的“小警察”。

要是有病菌入侵大脑,它马上行动,把病菌赶走,保护大脑的安全。

室管膜细胞,是脑室的“清洁工”,让脑室保持干净整洁,正常运转。

施万细胞呢,是周围神经系统的“小”,协助神经传递信息,就像接力比赛中的交接棒环节,保证信息传递不中断。

是不是觉得胶质细胞的种类很神奇呀?《聊聊胶质细胞的种类》大家好呀!今天咱们来聊聊胶质细胞的种类。

神经胶质细胞的特殊作用及其相关疾病

神经胶质细胞的特殊作用及其相关疾病

神经胶质细胞的特殊作用及其相关疾病神经胶质细胞是人类大脑中的一种特殊类别的胶质细胞。

它们在维持神经系统健康和发展方面起到了非常重要的作用。

本文将简要介绍神经胶质细胞的特殊作用,以及一些与其相关的疾病,如阿尔茨海默病、脑中风和多发性硬化症。

什么是神经胶质细胞?神经胶质细胞是大脑中的一种细胞类型,它们并非神经元,而是负责支持和调节神经元活动的细胞。

与神经元不同,神经胶质细胞没有轴突和树突,但它们的体积比神经元大多了,可以覆盖更大的神经元表面积。

神经胶质细胞又分为三种类型:星形胶质细胞、少突胶质细胞和微小胶质细胞,其中星形胶质细胞是其中最常见的一种。

神经胶质细胞的作用神经胶质细胞有很多重要的作用。

它们的主要职责是提供神经元所需的物质支持和保护。

当神经元释放神经递质时,其中的废物和副产物需要被及时清除。

神经胶质细胞中的细胞吞噬器负责吞噬神经元周围的废弃物,以保持神经系统的清洁和卫生。

此外,神经胶质细胞还与神经元之间的信号交流有密切关系。

星形胶质细胞的突起能够将神经元之间的信号继电传递,从而加强或减弱神经元之间的交流信号。

这些突起还能够增加神经元之间的联系,从而促进神经元之间的结构和功能重组。

总的来说,神经胶质细胞与神经元之间的复杂相互作用为神经系统的发展和维持提供了坚实的基础。

神经胶质细胞相关疾病神经胶质细胞在神经系统中的重要作用与多种疾病相关。

以下是一些常见的神经胶质细胞相关疾病和它们的特征:阿尔茨海默病:这是一种最常见的老年疾病,它与神经胶质细胞的增生和变性有关。

在该疾病的早期阶段,神经胶质细胞会增生并释放多种炎症因子。

这些因子会导致神经元死亡和突触失活,加速大脑退化。

阿尔茨海默病的治疗主要是通过抑制炎症反应,阻止神经胶质细胞增生和神经元死亡。

脑中风:脑中风是由于脑部供血不足造成的一种疾病。

神经胶质细胞在治疗脑中风方面起着极其重要的作用。

它们能够催化神经元之间的新生突触,从而促进大脑的重塑和修复。

在脑中风的治疗中,可以通过激活神经胶质细胞来促进大脑的功能重组。

神经胶质细胞的发育和功能

神经胶质细胞的发育和功能

神经胶质细胞的发育和功能神经胶质细胞是中枢神经系统中最常见的细胞之一,包括星形胶质细胞、少突胶质细胞、室管膜细胞和微型胶质细胞等。

这些胶质细胞与神经元协同作用,构成了神经系统的基本结构和功能单位。

神经胶质细胞的发育和功能对于维持神经系统的正常功能和保护神经元不受损伤具有至关重要的作用。

一、神经胶质细胞的发育神经胶质细胞的发育主要分为两个过程:神经胶质前体细胞向神经胶质细胞分化的过程和神经胶质细胞向具体细胞型分化的过程。

在神经胶质前体细胞向神经胶质细胞分化的过程中,刺突前细胞由并行排列的胶质细胞成为星形胶质细胞,少突胶质细胞、室管膜细胞和微型胶质细胞等。

星形胶质细胞是发育最早、分化最完全的类型,少突胶质细胞、室管膜细胞和微型胶质细胞在胶质细胞分化的晚期阶段出现,并在个体生长发育过程中逐渐分化成熟。

不同类型的神经胶质细胞在细胞外基质的成分和分子交互作用方面有所不同,其功能也不尽相同。

在神经胶质细胞向具体细胞型分化的过程中,多种信号分子和生长因子的作用调节胶质细胞的神经元免疫反应、突触可塑性和细胞恢复等过程。

例如,神经营养因子和生长因子可以促进星形胶质细胞的形成和生长,同时也能促进其在神经元损伤修复中的作用。

这些信号分子和生长因子中包括免疫球蛋白、网状细胞因子、转化生长因子等,它们通过调节神经胶质细胞的基因表达来改变细胞的酶、激素和传递物等分泌,进而参与神经系统的发育和调节。

二、神经胶质细胞的功能神经胶质细胞主要发挥四个主要组成部分:协助神经元的突触传递、神经结构维护、血脑屏障和神经元免疫保护。

1.协助神经元的突触传递神经胶质细胞和神经元之间的关系是密不可分的。

神经胶质细胞是神经元的最重要的合作伙伴,它们与神经元之间具有多种形式的相互作用。

这些相互作用不同,包括突触结构维护、突触可塑性和神经元调控等方面。

胶质细胞和神经元之间的通讯是高度复杂而微妙的。

神经胶质细胞可以通过神经元突触给神经元供能和营养物质,同时还有通过使邻近的突触活性的抑制或促进改变神经元元电活动的作用。

神经胶质细胞的功能及其在神经系统疾病中的作用研究

神经胶质细胞的功能及其在神经系统疾病中的作用研究

神经胶质细胞的功能及其在神经系统疾病中的作用研究神经胶质细胞是脑组织中的一种非常重要的细胞类型。

虽然在过去,由于其数量较少,研究人员往往更加关注神经元细胞,但是现在随着新的技术和研究方法的出现,我们逐渐意识到神经胶质细胞在神经系统中的重要作用,并且发现它们在许多神经系统疾病中也发挥着重要的作用。

神经胶质细胞的功能神经胶质细胞是一种不依赖神经元细胞而存在的非神经元细胞,它们通常是圆形或星形。

在成年人的大脑中,神经胶质细胞的数量约为神经元细胞数量的10-50倍。

神经胶质细胞有三种主要类型:星形胶质细胞、少突胶质细胞和寡突胶质细胞。

星形胶质细胞是一种非常广泛存在的神经胶质细胞,它们具有许多重要的功能。

首先,星形胶质细胞是神经系统中最重要的免疫细胞之一。

它们能够通过释放一些特殊的细胞因子,来吸引其他免疫细胞向受损部位聚集,从而帮助治愈被损坏的神经组织。

其次,星形胶质细胞负责排除细胞坏死的废物并使营养物质得到充分的吸收和利用。

除此之外,星形胶质细胞还可以产生许多重要的化学信使,例如谷氨酸、谷氨酸和腺苷酸等。

寡突胶质细胞是一种小型的神经胶质细胞,通常被称为"微胶质细胞"。

寡突胶质细胞在大脑的灰质和白质部分都有分布,它们主要起到支持和保护神经元细胞的作用。

寡突胶质细胞在神经系统中发挥的作用尚不完全了解,但是已经发现它们可以产生一些神经调节物质,例如胆碱酯酶和来氨酸等。

少突胶质细胞是一种少见的神经胶质细胞,通常被称为“颗粒胶质细胞”。

与寡突胶质细胞相比,少突胶质细胞的主要特点是其较长的突起,这使它们能够更有效地与周围的神经元细胞和神经胶质细胞进行互动。

少突胶质细胞在神经系统中发挥着令人惊讶的作用,在保持神经网络稳定和调节神经元细胞内外环境等方面均发挥着重要的作用。

神经胶质细胞在神经系统疾病中的作用早期的神经科学研究主要关注神经元细胞,这种偏置导致对细胞外环境对神经系统健康的影响作用一直被忽视。

神经胶质细胞在神经元保护与修复中的作用

神经胶质细胞在神经元保护与修复中的作用

神经胶质细胞在神经元保护与修复中的作用神经胶质细胞是神经系统中的非神经元细胞,它们与神经元互相作用,并承担着非常重要的生理和病理学功能。

神经胶质细胞具有多变的形态和功能,包括支持神经元的结构、代谢物的转运、突触形成和调节、神经元保护和修复等方面。

神经胶质细胞与神经元密切相关,两者在神经系统的正常运作中相互协调,为保护和维持神经元的正常功能做出贡献。

神经胶质细胞主要分为星形胶质细胞、少突胶质细胞和微胶质细胞三类。

星形胶质细胞(Astrocytes)是最常见的一类神经胶质细胞,它们具有类似星形的形态和辐射状的突起,可以与众多神经元和其他胶质细胞形成复杂的细胞网络。

少突胶质细胞(Oligodendrocytes)主要负责形成和修复神经元的髓鞘,从而提高神经元行动电位的传导速度。

微胶质细胞(Microglia)是神经系统中的免疫细胞,能够清理神经元周围的废物和清除疾病引起的炎症。

神经胶质细胞在神经元保护和修复中发挥着重要的作用。

它们与神经元之间建立起复杂的互动网络,能够通过不同途径感知神经元的状态,并通过各种方式对神经元进行保护和修复。

与此相关的一个重要问题是,什么情况下神经胶质细胞会从保护状态转变为有害状态。

神经胶质细胞在神经元保护中的作用来自于它们多种多样的生理功能,其中包括支持神经元的结构、合成和分泌神经营养物质、在神经元特定疾病中发挥免疫和炎症调节作用等。

最近的研究表明,神经胶质细胞在神经元的生长、发育和成熟中也发挥着十分重要的作用。

特别是在神经元突触形成和调节中,神经胶质细胞通过突触前、后自动调节、网络同步作用以及神经信号转导等机制,对神经元的功能具有重要影响。

同时,神经胶质细胞直接和间接参与了多种神经元学习和记忆形成等高级神经功能。

除了保护神经元外,神经胶质细胞在神经元修复中也拥有显著的作用。

神经胶质细胞特别是星形胶质细胞对于神经元轴突的再生和再生环境的调节有着重要的影响。

神经胶质细胞显著调节了神经元周围的环境,从而影响了神经元的再生。

西医综合考研:神经胶质细胞的特征和功能

西医综合考研:神经胶质细胞的特征和功能

西医综合考研:神经胶质细胞的特征和功能中枢神经系统中还有这样一类细胞,即神经胶质细胞,或简称胶质细胞,胶质细胞比神经元多,在哺乳类,二者的比例约为十比一,胶质细胞没有传导能力,但对神经元的正常活动与物质代谢都有重要作用。

神经胶质细胞(neuroglial cell)又称胶质细胞(glial cell),是神经组织中除神经元以外的另一大类细胞,其数量为神经元的10-50倍(但研究表明,数量比例可能不如我们想象的那么夸张,实际上更接近于1:1),而总体积与神经元的总体积相差无几(神经元约占45%,神经胶质细胞约占50%),在常规的神经组织切片中,通常神经胶质细胞的体积比神经元小。

生理特性(一)膜电位神经胶质细胞的膜电位变化缓慢,惰性大,故称惰性静息电位。

它比相应的神经元膜电位大。

神经胶质细胞膜电位几乎完全取决于细胞外K+浓度,Na+、Cl-浓度的改变不能使静息电位发生明显改变。

因为神经胶质细胞的细胞膜仅对K+有通透性,而对其他离子则完全不通透,故静息电位完全取决于K+扩散平衡电位。

(二)去极化与复极化神经胶质细胞接受电刺激或机械刺激后不会发生动作电位,虽有去极化(约40mV)与复极化,但无主动的再生式电流产生。

电流仅随电压按比例变化,而膜电阻不变。

它不能像神经元的冲动那样传神经胶质细胞导,不是膜兴奋性质的表现,其离子通透性并未变化。

(三)神经胶质细胞间的连接所有神经胶质细胞间均有缝隙连接。

蛙、水蛭、蝾螈和组织培养的哺乳类动物的缝隙连接都是电偶合,电偶合有助于细胞内可能发生的离子不平衡的恢复,且可能有代谢上的相互作用(代谢偶合)。

当一些神经胶质细胞由于K+增加而发生去极化,而另一些神经胶质细胞则未发生这种变化时,两者间即有电位差,低电阻偶合对于神经胶质细胞间的电流传导是必需的,这种电流可被细胞外电极在组织表面引导出来。

胶质细胞与其神经元之间是否存在类似突触样的连接也引起人们的重视。

有作者用免疫电镜观察到大鼠的脑垂体中有GABA、脑啡肽和P物质免疫反应阳性神经元末梢与胶质细胞形成突触样结构。

神经胶质细胞的生物学功能和临床应用

神经胶质细胞的生物学功能和临床应用

神经胶质细胞的生物学功能和临床应用神经胶质细胞是人体中最丰富的细胞组织之一,它们的生物学功能和临床应用一直备受科研人员的关注。

本文将着重介绍神经胶质细胞的生物学功能和其在临床上的应用。

一、神经胶质细胞的生物学功能神经胶质细胞(glial cell)是中枢神经系统的支持细胞,可以从形态上分为三类:星形胶质细胞、少突胶质细胞和渐进性加速症胶质细胞。

除了为神经元提供支持,神经胶质细胞还有以下生物学功能:1.维持神经元的稳态神经胶质细胞可以通过释放神经营养因子、代谢产物和离子,维持周围神经元的微环境,进而影响神经元的生长、分化和成熟。

2.缓冲和转运神经元活动产生的乳酸和荷尔蒙等物质神经胶质细胞可以吞噬神经元代谢产生的废物,如二氧化碳和乳酸,并将其转运到邻近的血管中,从而促进废物的排泄。

3.维持血脑屏障的完整性神经胶质细胞可以通过形成血脑屏障,防止血液中有毒物质进入中枢神经系统,保护神经元的正常运行。

4.参与神经元的发育和再生神经胶质细胞可以分泌钙离子、神经营养因子和基质蛋白,在神经系统的发育和再生中发挥重要作用。

二、神经胶质细胞在临床上的应用神经胶质细胞的功能异常会导致多种疾病的发生,其中包括脑损伤、脊髓损伤、胶质瘤、帕金森氏病、阿尔茨海默病和白质脑病等。

针对这些疾病,神经胶质细胞在临床上的应用主要有以下几个方面:1.神经胶质细胞的移植神经胶质细胞的移植是一种常见的治疗脑损伤和脊髓损伤的方法。

移植的神经胶质细胞可以向神经元提供支持,并替代受损的神经胶质细胞。

此外,移植的神经胶质细胞还可以释放细胞因子,促进神经元的再生和修复。

2.神经胶质细胞的治疗药物研究针对神经系统疾病,科研人员正在研发以神经胶质细胞为靶点的治疗药物。

这些药物可以通过增强神经胶质细胞的功能,促进神经元的生长和发展,进而达到治疗疾病的效果。

3.神经胶质细胞的显微操作神经胶质细胞的显微操作技术可以通过操作神经胶质细胞,改变其功能,从而保护神经元免于损伤。

简述神经胶质细胞的功能

简述神经胶质细胞的功能

神经胶质细胞的功能神经胶质细胞的概述神经胶质细胞是中枢神经系统中的一类非神经元细胞,主要分布在大脑和脊髓中。

与神经元相比,神经胶质细胞数量更多,约占脑组织总细胞数的90%。

神经胶质细胞包括几个不同类型,如星形胶质细胞、少突胶质细胞、室管膜细胞等,各有不同的功能和特点。

星形胶质细胞的功能神经元支持和保护星形胶质细胞是最常见的神经胶质细胞类型,它们以其星形的细胞体和长突起而得名。

星形胶质细胞能够包围和支持神经元,提供营养和氧气。

它们能够维持正常的细胞间环境,清除代谢产物、维持离子平衡和调节神经递质的浓度,帮助神经元正常工作。

此外,星形胶质细胞还能够包裹血管,形成血脑屏障,保护神经组织免受外界物质的侵害。

炎症应答和免疫调节星形胶质细胞在炎症应答和免疫调节中扮演重要角色。

当中枢神经系统受到感染或损伤时,星形胶质细胞能够迅速作出应答,释放细胞因子和化学信号分子,引导免疫细胞到达受损区域,并促进炎症反应。

此外,星形胶质细胞还参与调节免疫细胞的活动,防止过度炎症反应对神经组织的损伤。

少突胶质细胞的功能维持稳态和清除细胞间代谢产物少突胶质细胞是另一类常见的神经胶质细胞,在白质中广泛存在。

它们的突起较少,细胞体较小。

少突胶质细胞的主要功能之一是维持神经组织的稳态。

它们能够清除细胞间的代谢产物和过多的离子,调节细胞外液的成分,保持神经组织的正常功能。

少突胶质细胞还能够吞噬和降解病原微生物,参与免疫反应。

产生髓鞘和维护神经纤维少突胶质细胞在形成和维护髓鞘的过程中起着重要作用。

髓鞘是由多层紧密包裹在神经纤维外部的脂质层组成,能够增强神经传导速度。

少突胶质细胞能够产生髓鞘的主要成分,如髓鞘蛋白和脂质物质。

它们包围和紧密包裹着神经纤维,形成髓鞘,提高神经冲动的传导速度。

室管膜细胞的功能脑脊液的产生和循环室管膜细胞是一种特殊的神经胶质细胞,分布在脑室内部。

室管膜细胞通过其细胞间隙与脑脊液相连,起着产生和循环脑脊液的重要作用。

神经元与神经胶质细胞的一般功能

神经元与神经胶质细胞的一般功能

神经元与神经胶质细胞的一般功能神经元的主要功能神经元的主要功能是接受、整合、传导和传递信息。

胞体和树突主要负责接受和整合信息;轴突始段主要负责产生动作电位,也参与信息整合;轴突负责传导信息;突触末梢则负责向效应细胞或其他神经元传递信息。

胶质细胞的结构和功能特征胶质细胞广泛分布于周围和中枢神经系统中。

它们与神经元相比在形态和功能上有很大差异。

胶质细胞也有突起,但无树突和轴突之分;细胞之间不形成化学性突触,但普遍存在缝隙连接;它们的膜电位也随细胞外K+浓度而改变,但不能产生动作电位。

在某些胶质细胞膜上还存在多种神经递质的受体。

此外,胶质细胞终身具有分裂增殖的能力。

2胶质细胞的类型和功能胶质细胞在中枢神经系统主要有星形胶质细胞(atrcyte)、少突胶质细胞和小胶质细胞( microglia)等;在周围神经系统则有施万细胞和卫星细胞( selite cl)等。

各类胶质细胞具有不同的功能。

(1)星形胶质细胞:它们是脑内数量最多、功能最复杂的胶质细胞,其功能主要有以下几个方面。

1)机械支持和营养作用:在脑组织中,神经元和血管外的空间主要由星形胶质细胞充填。

它们与神经元紧密相邻且胶合在一起,并以其长突起在脑和脊髓内交织成网,或互相连接而构成支架,对神经元的胞体和纤维构成机械支持。

星形胶质细胞通过血管周足与毛细血管相连,通过其他突起与神经元相接,构成神经元和毛细血管之间的桥梁,为神经元运输营养物质和排除代谢产物。

此外,星形胶质细胞还能通过其分泌的多种神经营养因子,对神经元的生长、发育、存活和功能维持起营养作用。

2)隔离和屏障作用:胶质细胞具有隔离中枢神经系统内各个区域的作用。

投射到同一神经元群的每一神经末梢可被星形胶质细胞的突起覆盖,以免来自不同传入纤维的信号相互干扰。

胶质细胞的突起也可包裹终止于同一神经元树突干上的成群轴突末端,形成小球样结构,将它们与其他神经元及其突起分隔开来,以防止对邻近神经元产生影响。

简述神经胶质细胞的功能

简述神经胶质细胞的功能

简述神经胶质细胞的功能一、前言神经胶质细胞是中枢神经系统中的一类非神经元细胞,是神经元的重要伴侣。

在过去,人们对于神经胶质细胞的认识远远不如对神经元的了解深入。

但随着科学技术的不断进步,人们对于神经胶质细胞的研究越来越深入,发现它们在中枢神经系统中发挥着至关重要的作用。

二、什么是神经胶质细胞1. 定义神经胶质细胞是支持和保护中枢神经系统(包括大脑和脊髓)内部结构和功能正常运作所必需的非神经元细胞。

2. 分类根据其形态和功能特点,目前已知有四种主要类型的神经胶质细胞:星形细胞、少突细胞、室管膜上皮细胞和微血管内皮细胞。

三、星形细胞1. 定义星形细胞是中枢神经系统中最常见的一种祖先型支持性非免疫性细胞。

它们的名称来源于其在组织切片中呈现出的星形状。

2. 功能(1)提供支持:星形细胞通过其丰富的细胞突和足突网络,为神经元提供支持和保护。

(2)代谢调节:星形细胞通过吸收和释放离子、神经递质和其他分子物质,调节神经元的代谢活动。

(3)清除废物:星形细胞通过吞噬、分解和清除大脑中产生的废弃物,如死亡神经元、纤维蛋白等,保持大脑内部环境的稳定。

(4)参与免疫反应:当大脑受到感染或损伤时,星形细胞可以通过释放足突附近的分子信号,来招募免疫系统中的白细胞来进行清除感染或修复损伤。

四、少突细胞1. 定义少突细胞是一种主要存在于中枢神经系统外周区域(如周围神经系统)和小脑皮层等局部区域内的非免疫性支持性非神经元细胞。

2. 功能(1)提供支持:少突细胞通过其丰富的足突网络,为周围神经系统和小脑皮层中的神经元提供支持和保护。

(2)代谢调节:少突细胞通过吸收和释放离子、神经递质和其他分子物质,调节周围神经系统和小脑皮层中的神经元代谢活动。

(3)清除废物:少突细胞通过吞噬、分解和清除周围神经系统和小脑皮层中产生的废弃物,如死亡神经元、纤维蛋白等,保持这些区域内部环境的稳定。

五、室管膜上皮细胞1. 定义室管膜上皮细胞是一种存在于大脑室管腔内衬壁上的非免疫性支持性非神经元细胞。

胶质细胞在神经保护中的功能与作用机制

胶质细胞在神经保护中的功能与作用机制

胶质细胞在神经保护中的功能与作用机制胶质细胞是神经系统中非神经元细胞的一类,主要包括星形胶质细胞、小胶质细胞和寡核细胞等。

长期以来,人们认为胶质细胞只起到一个支持性和营养性的作用,而神经元是中枢神经系统中最重要的功能单元。

然而,近年来的研究表明,胶质细胞在中枢神经系统的发育、功能维持和损伤修复中发挥着重要的作用。

其中,胶质细胞在神经保护中的作用引起了广泛的关注。

一、胶质细胞的神经保护功能星形胶质细胞在神经保护中的作用星形胶质细胞是中枢神经系统中最常见的一种胶质细胞,它们广泛分布在大脑和脊髓中。

星形胶质细胞通过多种机制参与神经保护:(1) 清除神经毒性物质。

星形胶质细胞表达多种膜转运蛋白,如谷氨酰胺合成酶、谷氨酸转运体、磷酸化磷酯酶等,可有效清除谷氨酸、活性氧自由基等神经毒性物质,维持神经微环境的稳定。

(2) 调节神经元兴奋性。

星形胶质细胞能通过调节细胞外离子浓度(如K+、H+等)来调节神经元的兴奋性,避免神经元活动过度兴奋而导致的细胞损伤。

(3) 提供营养支持。

星形胶质细胞能合成和分泌多种营养因子,如神经营养因子(BDNF、GDNF等)、神经营养素(乳酸、谷氨酸等),为神经元提供能量和代谢支持,促进神经元生存和功能维持。

(4) 参与神经炎症调控。

星形胶质细胞能在神经损伤后迅速活化,分泌多种细胞因子和趋化因子,调节神经炎症反应,抑制炎症因子对神经元的伤害。

(5) 促进神经再生。

在神经损伤后,星形胶质细胞能形成胶质瘢痕,阻隔损伤区域,限制损伤扩散,并分泌多种细胞外基质和生长因子,为受损神经元的再生提供支架和诱导信号。

小胶质细胞在神经保护中的作用小胶质细胞是中枢神经系统的免疫效应细胞,在正常状态下主要起监视和清除病原体的作用。

当中枢神经系统受到损伤或疾病刺激时,小胶质细胞会激活并参与神经保护:(1) 清除细胞碎片和神经毒性物质。

活化的小胶质细胞能吞噬和清除神经元以及其他细胞的凋亡碎片,消除神经毒性物质,维持神经组织的稳定性)。

神经胶质细胞的功能

神经胶质细胞的功能

神经胶质细胞的功能作者:王渊汪明来源:《中学生物学》2009年第08期神经胶质细胞,简称胶质细胞,是神经组织中除神经元以外的另一大类细胞,也有突起,但无树突和轴突之分,广泛存在于神经组织中。

在哺乳类动物中,神经胶质细胞与神经元的细胞数量比例约为10:1,胶质细胞数量为神经元的10~50倍,而总体积与神经元的总体积相差无几(神经元约占45%,神经胶质细胞约占50%)。

自1846年科学家发现神经胶质细胞以来,传统观念一直认为中枢神经系统内信息的传递与整合是由神经元网络完成,神经胶质细胞仅起支持、营养及协助代谢等作用。

但是近年来科学家的研究发现神经胶质细胞参与突触的形成,并调节突触传递,参与神经元的发生并与神经元之间有信息传递。

它们在思维和学习过程中扮演着几乎和神经元一样重要的角色。

简单的神经胶质细胞,在20世纪90年代被重新认识,研究得出了一系列的新的功能:①支持作用。

在中枢神经系统中,除小血管周围有结缔组织外,其余均由神经胶质细胞通过缝隙连接形成三维网络状结构交织成网,支持神经元和神经纤维。

②修复和再生作用。

中枢神经病变时,小胶质细胞能转变成巨噬细胞,清除变性的神经损伤碎片;而星形胶质细胞则能增生形成胶质瘢痕,填充缺损,起修复和再生作用。

③物质代谢和营养作用。

第一、中枢神经细胞间隙小,星形胶质细胞通过突起连接毛细血管与神经元,对神经元起运输营养物质和排出代谢产物的作用。

第二、星形胶质细胞能分泌神经营养因子,维持神经元的生长、发育和分化。

④绝缘屏障作用。

第一、神经纤维髓鞘是由少突胶质细胞和施万细胞形成的,起绝缘保护作用。

第二、星形胶质细胞的血管周足是构成血脑屏障的重要组成部分,在屏障的诱导生成和形态维持中发挥重要作用。

⑤维持合适的离子浓度。

当细胞外K+浓度过高时,胶质细胞膜Na-K泵的活动就加快,从而将胞外过多的K+泵入胞内,并通过缝隙连接将其分散到其他神经胶质细胞,以维持细胞外合适的K+浓度,这样有助于神经元电活动的正常进行。

神经胶质细胞的生理与病理功能

神经胶质细胞的生理与病理功能

神经胶质细胞的生理与病理功能神经胶质细胞是中枢神经系统(大脑、脊髓)中的非神经元细胞,占据了大约一半的中枢神经系统细胞总数。

虽然它们在很长一段时间内被认为只起支持和维护作用,但现代研究表明神经胶质细胞在中枢神经系统中具有重要的生理和病理功能。

本文将从运输及调节离子平衡、营养供应、突触形成与可塑性、炎症反应等方面来探讨神经胶质细胞的生理与病理功能。

一、运输及调节离子平衡1.1 神经递质摄取和分解在突触间隙中,大多数激活释放出来的神经递质需要被迅速清除以避免过度刺激。

这个任务被主要由星形胶质和足突所承担,它们通过摄取神经递质并分解使其失去原有活性。

1.2 钾离子浓度调节当神经元活动时,产生的大量钾离子需要被及时清除,以维持正常的细胞外环境。

星形胶质发出突起,通过高亲和力钾通道或水通道调节局部细胞外液中的钾离子浓度。

二、营养供应2.1 营养物质存储与供给神经胶质细胞具有吸收、储存和释放能力,这使得它们能够提供葡萄糖等重要能源来满足神经元的代谢需求。

在能量不足的情况下,神经胶质细胞可以产生乳酸转运到神经元并参与能量代谢。

2.2 血脑屏障功能血脑屏障是由星形胶质和脉络丛上皮细胞组成。

星形胶质作为血脑屏障的主要成分之一,通过严格控制外界物质进入中枢神经系统来保护其稳定。

三、突触形成与可塑性3.1 神经发育期间的指导在中枢神经系统发育期间,神经胶质细胞特别是星形胶质细胞起着重要的指导作用。

它们参与神经元迁移、轴突生长和突触连接的形成。

3.2 突触可塑性调节研究发现,星形胶质细胞通过分泌多种信号分子,如谷氨酸和NO等,来调节突触的可塑性。

这些分子可以影响突触前膜和突触后膜之间的相互作用,从而影响突触传递效果。

四、炎症反应4.1 免疫介导的毒性释放在中枢神经系统受到损伤或感染时,神经胶质细胞会释放出化学因子并激活免疫反应以清除损伤区域的病原体。

然而,过度活化可能会导致过度炎症反应,并对神经元产生毒性效应。

4.2 慢性神经退行性疾病发生发展大量证据表明,在慢性退行性神经系统疾病(如阿尔茨海默氏症)中,神经胶质细胞发生炎症反应,进一步伤害和损害周围神经元,加速退行性过程。

神经胶质小结

神经胶质小结

神经胶质小结神经胶质是指支持和保护神经细胞的非神经元细胞,主要包括神经胶质细胞和胶质间质。

神经胶质细胞包括星形胶质细胞、少突胶质细胞、位置胶质细胞和嗜神经胶质细胞。

胶质间质是指神经元细胞之间的间隙空间。

神经胶质的主要功能有:1. 支持结构:神经胶质细胞具有填充和支撑神经组织的功能,使神经元细胞保持在适当的位置和形态。

它们形成了一个网状结构,将神经元细胞连结在一起。

2. 维持离子平衡:神经胶质细胞可以通过调节细胞外液中的阳离子和阴离子的浓度,维持神经元细胞的静息膜电位,使其在正常工作时保持稳定的电化学环境。

3. 提供营养物质:神经胶质细胞可以从血液中获取必要的营养物质,然后将其传输到神经元细胞。

它们还可以吸收和排除代谢产物,确保神经元细胞的新陈代谢良好。

4. 缺血保护:在缺血或缺氧等条件下,神经胶质细胞可以释放特定的细胞因子和细胞信号分子,启动反应性防御机制,保护神经元细胞免受进一步的损伤。

5. 维持血脑屏障:星形胶质细胞在血脑屏障的形成和维持中起重要作用。

它们通过与血管内皮细胞紧密结合,形成紧密连接和缺口连接,在一定程度上控制物质的通过。

6. 参与免疫反应:神经胶质细胞通过释放细胞因子和趋化因子,参与神经炎症反应和免疫反应。

它们可以激活和招募免疫细胞,以及清除由病原体或外部刺激引起的细胞损伤。

总之,神经胶质在神经系统中起着重要的支持和保护作用。

它们与神经元细胞密切联系,共同维持神经系统的正常功能。

研究发现,神经胶质可能在神经发育、学习记忆和神经退行性疾病等方面起着重要的调节作用。

因此,进一步研究神经胶质的功能和机制,对于理解和治疗神经系统疾病具有重要的意义。

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Rio-Hortega对这些活化的胶质细胞特性进行了更细致的描述,并把活化的星形 胶质细胞和小胶质细胞区别开来。
Glial cell: ‘perfect K+ electrode’
1. 膜电位 :
神经胶质细胞的膜电位变化缓慢,惰性大,故称惰性静息电位,比相应的 神经元膜电位大; --- 神经胶质细胞膜电位几乎完全取决于细胞外K+浓度,Na+、Cl-浓度的 改变不能使静息电位发生明显改变,因为神经胶质细胞的细胞膜仅对 K+有通透性,而对其他离子则完全不通透,故静息电位完全取决于K+ 扩散平衡电位。
通过钙成像技术可视地记录细胞的活动: 当神经元被激活时,神经元上
的电压敏感性离子通道开放,从而使钙离子内流,能看到绿色的荧光如火焰 般从神经元内部迅速点燃整个细胞。当钙离子浓度升高时,荧光就会变得更 强——如果,胶质细胞能在一定程度上通过摄取周围环境中的钙离子来感知 神经元的活动,它们也将会被“点燃”,只是稍迟一些而已。 “……打开刺激装臵,(DRG)神经元立即有了反应,随着钙离子如潮水般 涌入细胞,屏幕上表示钙离子浓度的伪彩阶逐渐由蓝变绿,然后是红色,最 后变成了白色。起初,施万细胞和少突胶质细胞并没有改变,但在大约15秒 之后,胶质细胞就如同圣诞节的彩灯一样突然被点燃了。胶质细胞通过某种 方式提高了胞浆内的钙浓度,以此来感知轴突的冲动并做出反应。……”
History

Carl Ludwig Schleich (1859-1922,a German surgeon and writer)1895年首次强 调了胶质细胞在脑功能中的重要性,提出神 经元—胶质细胞系统

基于Golgi染色技术的研究结果,Cajal在
1909年提出了具有多种突起的神经元和胶 质细胞是组成所有的神经组织的两类细胞
ATP是信使分子
困惑:胶质细胞间的信息传递和神经元间的信息传递一样,都是由钙内流控制的。
但是,电冲动引起了神经元的钙变化,而在胶质细胞上是不可以产生电冲动的, 或者说电冲动不能到达胶质细胞。那么,胶质细胞的钙内流是由另外一种电
现象或其他机制启动的吗?
研究者注意到一个熟悉的总是突然出现的分子——ATP,细胞活动的能量来源, 同时是很好的细胞间信使分子。它们在细胞内高度富集,在细胞外几乎不存在。 ATP属于小分子,因此可以快速弥散,迅速降解。所有这些特点都保证ATP分子 传递的信息对已经存在的信息不至于造成混乱。而且,ATP几乎全部聚集在轴突 末端的内侧,也是神经递质分子储存的地方;它和神经递质可以在突触部位一起 释放出来,也可以弥散到突触以外的地方。 1999年,美国犹他大学的Peter B.Guthrie及其同事发现:当胶质细胞兴奋
2. 去极化与复极化 :
神经胶质细胞接受电刺激或机械刺激后不会发生动作电位,虽有去极化 (约40mV)与复极化,但无主动的再生式电流产生。电流仅随电压按比 例变化,而膜电阻不变——它不能像神经元的冲动那样传导,不是膜 兴奋性质的表现,其离子通透性并未变化。
胶质细胞依赖化学信号而不是电信号来传递信息——细胞膜上有各种各样
外周神经系统 : 雪旺氏细胞 ( Schwann cell)
Theodor Schwann (1810-1882)
Louis-Antoine Ranvier (1835-1922)
Robert Remak (1815-1865)首次认识到那些较粗的周围神经纤维有鞘样物质包 绕,并有胞核存在,而细的纤维没有类似的结构; Schwann 详细描述了这些结构,虽然他们都观察到了鞘样结构附近有胞核存在, 但是,都没有意识到它们可能是与形成鞘样结构有关的细胞; Ranvier 在1871年首次将这些细胞称为雪旺细胞(Schwann cell),认为这些分 开的节状分布并不是组织固定形成的假象,并认识到这些节状结构是各自独立的, 每一节都有它自己相联系的雪旺细胞。后人把节与节连接的部位称为郎飞氏结 (node of Ranvier)。 直到电镜技术的应用,人们才完全接受雪旺细胞产生髓鞘的学说。
的受体,能够对一系列的化学物质起反应,包括神经递质;胶质细胞可能对 神经元释放的神经递质有直接的应答。
胶质细胞的钙内流是它们被激活的标志。施万细胞包裹着外周神经轴突,
少突胶质细胞则包裹着中枢神经系统的轴突——当神经冲动沿着轴突传导时, 是否神经环路上任一位臵的动作电位都能被胶质细胞所感知?它们之间的信 息交流究竟是怎样完成的?动作电位又是如何来影响胶质细胞的?
Types of glial cells
中枢神经系统:

星形胶质细胞(astrocyte)
少突胶质细胞(oligodendrocyte)
小胶质细胞(microglia) 管周膜细胞(ependymal cell) 脉络丛上皮细胞
外周神经系统 : 雪旺氏细胞 ( Schwann cell)
时,它可以释放ATP到周围环境中,与邻近胶质细胞的受体 结合,引起离子通道的开放和钙离子的内流——钙离子水平 的升高又促使这些细胞释放ATP,从而启动星形胶质细胞群 体ATP介导的钙应答的链式反应。
Mechanism of Ca2+ Wave Propagation
P2Y Receptors
Astrocytes之间的钙波传导有两条途径: 1. 通过Gap junction 2. 通过胞外信使如ATP、NO、IP3、作用于P2受体引起邻近的细胞 内钙升高
Pio del Rio-Hortega(1882-1945)
Cajal的学生, 发现少突胶质细胞和小胶质细胞 认为少突胶质细胞和星形胶质细胞同属于脑内的大胶质 细胞;推测其具有组成并维持中枢神经髓鞘的功能——然 而直到电镜技术问世,中枢髓鞘是由少突胶质细胞生成的 观点才得到公认
(由于Cajal没能重复出Rio-Hortega的结果,不相信少突胶 质细胞的存在,并导致了他们合作关系的破裂)
(1843-1926)
营养假说
Alois Alzheimer (1864-1915)
1910年描述了胶质细胞在各种脑疾病状态下的反应变化; 认为这些发生了阿米巴样变化的胶质细胞失去了正常时具有的对神经元的支持作 用,可能对变性坏死的神经起到消化清除作用;在他第一次报道的老年痴呆病例 中,描述了病灶周围的处于激活状态的胶质细胞;
General properties of glial cells


胶质细胞形态呈一个胞体和周围的许多突起,与神经元相似,但突起 没有树突和轴突之分 胞体内含有通常细胞都有的细胞器,含较多的脂肪颗粒和糖原
不存在经典的突触结构?


Electrical properties of neuroglia
在神经元中,钙离子激活能产生合成神经递质的酶——可以假设,胶质 细胞中的钙内流也可能激活了能引起某种反应的酶。
胶质细胞的功能之一是将营养物质从毛细血管运送到神经细胞内;另一 个功能是维持神经元周围引发神经冲动所必需的阳离子环境——通过部 分地移去神经元兴奋时释放的神经递质和离子来实现。 1990年,美国耶鲁大学的Smith小组用钙离子成像技术显示,当给培养的 细胞加入神经递质谷氨酸时,星形胶质细胞的反应就像这些神经递质是 被一个神经元释放的一样。 1996年, Kater及其同事使用一个锋利的微电极在培养的单层星形胶质细 胞中划出一条直线,形成一条无细胞的区域。当他们在一边刺激钙流的 波动时,钙波可以毫无障碍地跨过分隔区扩散到对侧的星形胶质细胞: 星形胶质细胞能通过细胞外介质而不是物理接触来传递信号。 给星形胶质细胞施加神经递质或应用电极刺激突触部位神经递质的释放 都可以诱导出星形胶质细胞的钙应答。
Neuron-glia crosstalk: mediated by Ca2+ waves
Charles et al., Neuron. 1991 Jun;6(6):983-92. Nedergaard, M (1994). Science 263, 1768-1771.
Parpura, … and Haydon, PG (1994). Nature 369, 744-747.
神经胶质细胞功能
包爱民 浙江大学医学部
baoaimin@
Glia:
在人类,其数量为神经细胞的10-50倍,但总体积与神经细胞 的总体积相当,这是因为神经胶质细胞的体积比神经元小, 直径为5-10 um
Glia-neuron ratio in the brain:
Drosophila: 25% Rat: 65% Human: 90% (50%)?
Pyramidal neuron,Golgi staining
‘The prejudice that the relation between neuroglial fibers and neuronal cells is similar to the relation between connective tissue and muscle… constitutes the main obstacle that the researcher needs to remove to get a rational concept about the activity of the neuroglia.’ ——S Ramon y Cajal
认为小胶质细胞来源于中胚层,并具有迁移和吞噬的特 性;提出小胶质细胞是不同于神经元(第一类)和大胶质 细胞(第二类)的中枢第三类细胞;首次描述了小胶质细 胞具有类阿米巴样和分枝状的两种状态——在病理情况下, 小胶质细胞可以从非活性的分枝状转变成具有吞噬性的类 阿米巴状的活性状态,具有巨噬细胞样的运动和吞噬的功 能
Rudolph Virchow (1821-1902)
Neuron之间有很多空隙—— 一定有东西起支持作用?这种 东西可能是neuron分泌的?称 之为神经胶水。
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