“軸突”造句,怎麼用軸突造句
少突膠質細胞損害,繼而軸突脫髓鞘為本病特徵。
②軸突能伸延長達1英尺(30cm)。
軸突一般傳導遠離神經細胞體的衝動的神經纖維突,通常為長突
軸突生長除受生長抑制蛋白調控外,還受軸突生長因子的作用,神經生長相關蛋白是其中的代表。
軸突內可見絲狀的神經原纖維及粒線體,軸突外包有髓鞘,為明暗相間的同心圓板層結構。
狂瀉而來的羥**可能引起軸突末端的損害。
神經細胞的全長裡大部分是細的絲狀的軸突
儘管Gerlach相信,軸突和樹突都參與了結合部位的形成,其他觀察者卻認為,軸突和樹突中只有一種突起形成了結合部。
它們會上升至視丘腹後外側核並在三級感覺神經元的樹突與軸突間形成突觸。
樹突棘是神經元樹突上的功能*突起結構,通常作為突觸後成份與投*來的軸突共同構成完整的突觸連線。
結果軸突回縮球密度在橋腦基底部和小腦上腳最高。
在某些假單極神經元中,電脈衝沿軸突從外周傳遞到胞體。
一種稱為的寡樹突膠質細胞的專門腦細胞,它在單個軸突(紫*)的周圍包裹的絕緣層可達150層。
卡哈爾在用胚胎觀察神經組織時,發現軸突和樹突是從胞體上生出的。
毛細血管通常具有過度增生的內皮組織,免疫染*標記軸突神經微絲顯示,病灶區沒有任何軸突存留
目的探討慢*高眼壓後兔眼視神經軸突數目的變化情況及藏紅花提取液對視神經軸突損傷的保護作用。
同時涉及了不同種類的神經突觸,從化學突觸到電突觸,即我們所知的烏賊巨大軸突中的縫隙連線。
神經氈中可見樹突和軸突不同程度水腫,尤其是樹突呈現極度擴張形成不規則的“氣球”,其中含有許多大小不等的薄膜空泡。
因此,探索促進中樞軸突再生方法的研究始終為神經科學者們所關注。
超越身體中線的動作可刺激胼胝體內三億條軸突纖維,胼胝體被稱為腦部超級高速公路
組織學發現,實驗側從2h至7天依次出現神經纖維腫脹,髓鞘板層出現微隙,部分髓鞘潰變,軸突結構改變,最後髓鞘和軸突均明顯潰變,神經束內或束膜間結締組織增生。
我們與其他人的研究至此得出了結論:神經膠細胞藉著偵測由激發軸突釋放或是從突觸滲漏的AT P,而能知道神經元產生了動作電位。
神經再生包括軸突的發芽、生長和延伸與靶細胞重建突觸聯絡,依此來實現神經再支配功能的恢復。
結論低能量氦-氖鐳射促進了脊髓運動神經細胞功能,加速了軸突再生,促進神經修復後肢體功能的恢復。
我們總結神經祖細胞和膠質祖細胞移植能夠產生興奮*和抑制*神經元,神經營養因子能夠誘導移植物來源神經元軸突向指定方向生長。
結果:雪旺細胞結合纖連蛋白治療組脊髓誘發電位潛伏期顯著縮短,再生軸突明顯增多,二者呈負相關。
也可見陽*樹突或陽*胞體與**軸突終末形成的軸-樹或軸-體突觸。
軸突前端有變形蟲般的構造,會牽引軸突往前生長。
它的增殖能形成索帶,引導軸突生長。
目的探討兔耳大神經端側吻合後軸突再生的來源,及供神經外膜開窗與否對軸突再生的影響。
C組僅見非常少量軸突再生,瘢痕增生明顯。
由背側皮質脊髓徑軸突經由延腦腹側面所產生的突起,左右各一。
背景:*鈷*是維生素b12的一種衍生物,可促進核*蛋白質代謝、神經軸漿的轉運及軸突的再生。
嗅鞘細胞移植在大鼠脊髓損傷處能夠遷移和促進神經軸突生長嗎?
神經元構成腦、脊髓、神經的傳導脈衝波的細胞,包括一個帶有一個或多個樹突和軸突的成核細胞
翻譯過去就是,一切神經都擁有不多於一個的軸突,但是在一些像昆蟲或許水蛭類的無脊椎植物中,軸突有時是由一些多多少少功用*的小區域組成。
神經氈中可見樹突和軸突不同程度水腫,尤其是樹突呈現極度擴張形成不規則的“氣球”,其中含有許多大小不等的薄膜空泡
結論:動作電位傳導過程中造成的區域性負電場能直接始動並參與中樞神經軸突髓鞘化。
研究者們已經制作出各種腦部地圖,描繪了大腦各個毗鄰的區域,是如何通過長長的神經束彼此相連的,這些神經突出稱為“軸突”。
神經元的軸突末梢有許多膨大的突觸小體,它們擔負著在神經元之間傳遞資訊的重任,而其訊號傳遞的途徑就是通過突觸內的神經遞質,包括去*腎上腺素等。
雖然當PrP缺失時,施沃恩細胞會受到疾病侵襲,蛋白質還是應該存在於軸突以防止疾病發生。這項研究成果發表在本週的《自然——神經系統科學》。
提示腦細胞代謝活躍,神經軸突軸漿轉運障礙,突觸傳遞受阻。
在大中縫核(NRM)內可見四種突觸:(1)潰變軸突終末與HRP逆標胞體形成軸-體突觸;
神經細胞的全長裡大部分是細的絲狀的軸突。
張應力作用時導致脊髓細胞的減少和軸突的丟失。
人剛出生時,胼胝體的所有軸突都還沒有髓鞘,成年時還有30%的軸突依舊沒有髓鞘,髓鞘有無的差異有助於協調訊號傳輸的速度。
然而,上世紀80年代始,有研究表明移植外周神經和胎髓能促進脊髓損傷軸突的再生。
主題包括:神經誘導和模式形成,細胞譜系和細胞命運確定,神經元遷移,軸突引導,突觸的形成和穩定*,依賴*活動的發育和危險期,行為的發育。
大腦的發育,大致是個從後到前的過程。腦後部的脊髓和腦幹在人出生時大致就成了規模,並且這一區域的神經軸突也在此時基本被髓鞘包裹好。這部分主掌的是人體的一些關鍵功能,如呼吸、心跳和胃腸系統。這一區域在人出生時就已經完好發育。在出生不久後,小腦和中腦中的神經軸突的髓鞘開始形成。小腦控制著動作協調,這也確實是孩子在生命頭幾個月學習的東西。中腦控制視聽系統,同樣是孩子在頭幾個月迅速發育的功能。
我們發現中樞和周圍神經系統中軸突小的腫瘤樣增生表明軸突有再生傾向。
結論:靜脈管腔內的微環境有利於再生面神經軸突生長。
一百但不同於微處理器晶片有許多輸出端,神經元就只有一個輸出端,那就是軸突。
有一軸突終末與一胞體棘形成突觸,同時還與一樹突形成突觸。
軸突上的膨脹部分被稱為突觸前膨體(presynaptic bouton),它佔據了突觸的一半,突觸是兩個神經細胞之間的連線點。
這一描述清楚的表明Dieters已經能夠將樹突與軸突區分,但他還不知道軸突到底是從細胞體還是從樹突處發出的。
前言:目的:探討復健片對缺血*卒中後遺症模型大鼠星形膠質細胞活*及其神經軸突再生的作用。
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