Ключевая разница – глиальные клетки и нейроны
Нервная система организма состоит из двух компонентов: центральной нервной системы (ЦНС) и периферической нервной системы (ПНС). ЦНС состоит из головного и спинного мозга. Моторные нейроны, вегетативная нервная система и энтеральная нервная система присутствуют в ПНС. Нервная система включает передачу сигналов, как электрических, так и химических, для регулирования различных произвольных и непроизвольных действий тела. Нервная система состоит из двух разных типов клеток: нейронов и глиальных клеток. Нейроны являются основными структурными единицами нервной системы. Нейроны участвуют в передаче электрических и химических сигналов по телу для контроля произвольных и непроизвольных действий, в то время как глиальные клетки играют роль в регулировании гомеостаза нервной системы, что обеспечивает адекватную защиту и поддержку в функционировании нервной системы. В этом ключевое различие между глиальными клетками и нейронами.
Что такое глиальные клетки?
Глиальные клетки, также известные как нейроглия, представляют собой тип вспомогательных клеток в центральной нервной системе. Это не нервные клетки, участвующие в регуляции гомеостаза в ЦНС и ПНС и обеспечивающие поддержку и защиту функционирования нервной системы.
Глиальные клетки бывают двух типов: микроглия и макроглия. Микроглию рассматривают как особые макрофаги, обладающие способностью осуществлять фагоцитоз и уничтожать болезнетворные микроорганизмы. Макроглия помогает в синтезе миелина и обеспечивает адекватную питательную поддержку нервной системы. Клетки микроглии включают олигодендроциты, астроциты, эпендимальные клетки, клетки Шванна и сателлитные клетки. Глиальные клетки являются наиболее распространенным типом клеток, присутствующим в ЦНС. Астроциты - самый многочисленный тип глиальных клеток в головном мозге.
Рисунок 01: Типы глиальных клеток
Глиальные клетки выполняют разные функции как в ЦНС, так и в ПНС. Они окружают нейроны и удерживают нейроны на месте, обеспечивая их необходимыми питательными веществами и кислородом. Нейроглия также изолирует нейроны, образуя изолирующие слои вокруг аксонов, уничтожая потенциальные патогены и удаляя мертвые нейроны из нервной системы.
Что такое нейроны?
Нейрон является структурной единицей нервной системы. Он обладает способностью проводить как электрические, так и химические импульсы по всему телу, чтобы контролировать произвольные и непроизвольные действия. Обмен сигналами между нейронами осуществляется за счет наличия специальных структур, называемых синапсами, которые соединяются друг с другом, образуя сеть нейронов. Типичный нейрон состоит из тела клетки, известного как «сома», дендритов и аксона, который может быть миелинизирован шванновскими клетками или немиелинизирован. Нейрон является важной структурой ЦНС и вегетативной нервной системы ПНС.
Рисунок 02: Структура типичного нейрона
Нейроны бывают разных типов в зависимости от функции, которую они выполняют. Чувствительные нейроны проводят нервные импульсы от раздражителей, поступивших на органы чувств, и передают в головной мозг. Моторные нейроны проводят сигналы от мозга к соответствующей мышце, органу или железе. Промежуточные нейроны соединяют другие нейроны внутри головного и спинного мозга.
Каковы сходства между глиальными клетками и нейронами?
- И нейроны, и глиальные клетки являются частью нервной системы.
- Глиальные клетки и нейроны обладают потенциалом покоя.
В чем разница между глиальными клетками и нейронами?
Глиальные клетки против нейронов |
|
Глиальные клетки являются вторичными опорными клетками, которые участвуют в регуляции гомеостаза нервной системы и защите. | Нейроны – основные структурные единицы нервной системы, участвующие в передаче импульсов по всему телу при координации произвольных и непроизвольных действий. |
Передача импульсов | |
Глиальные клетки не проводят электрические импульсы. | Нейроны передают как электрические, так и химические импульсы. |
Компоненты | |
В глиальных клетках аксоны и гранулы Ниссля отсутствуют. | В нейронах присутствуют аксоны и гранулы Ниссля. |
Cell Division | |
Глиальные клетки способны с возрастом подвергаться клеточному делению. | Нейроны не возобновляемы. У них отсутствует способность к регенерации, и они сохраняют свою первоначальную форму до самой смерти. |
Функция | |
Глиальные клетки окружают нейроны и регулируют гомеостаз нервной системы, поддерживают и защищают ее. | Нейроны передают нервные импульсы для координации произвольных и непроизвольных действий. |
Резюме – Глиальные клетки против нейронов
Нервная система состоит из двух компонентов: ЦНС и ПНС. Нейроны являются основными структурными единицами нервной системы и участвуют в передаче нервных импульсов по всему телу. Глиальные клетки выполняют вспомогательную роль в функционировании нервной системы, регулируя гомеостаз. Нейроны бывают трех типов: двигательные нейроны, сенсорные нейроны и промежуточные нейроны. Глиальные клетки бывают разных типов; олигодендроциты, астроциты, эпендимальные клетки, шванновские клетки, микроглия и сателлитные клетки. Глиальные клетки не передают нервные импульсы, но нейроны передают как химические, так и электрические сигналы по всему телу. В этом разница между глиальными клетками и нейронами.
Загрузить PDF-версию книги «Глиальные клетки против нейронов»
Вы можете загрузить PDF-версию этой статьи и использовать ее в автономном режиме в соответствии с примечанием к цитированию. Пожалуйста, загрузите PDF-версию здесь. Разница между глиальными клетками и нейронами.