인터네셔널론

Interneuron
인터네셔널론
Interneuron566-01.svg
비행 중 날개 운동 뉴런을 제어하기 위해 바람에 대한 정보를 통합한 메뚜기 내부동맥의 만화
세부 사항
위치신경계
식별자
메슈D007395
NeuroEx ID버넥스_2534
THH2.00.06.1.00058
FMA67313
신경조영술의 해부학적 용어

내부 신경세포(Internuclear neurons, 릴레이 신경세포, 연관 신경세포, 커넥터 신경세포, 중간 신경세포 또는 국소 회로 신경세포라고도 함)는 직접 운동 신경세포감각 신경세포가 아닌 두 개의 뇌 영역을 연결하는 신경세포다. 신경회로의 중추절은 감각신경세포나 운동신경세포와 중추신경계(CNS) 사이의 통신이 가능한 신경회로의 중심절이다. [2] 그들은 성인 포유류 뇌의 반사, 신경 진동,[3] 신경 유전에서 중요한 역할을 한다.[citation needed]

내환자는 더 나아가 두 그룹으로 나눌 수 있다: 지역내외환과 중계내외환.[4][need quotation to verify] 지역 내외상들은 작은 정보들을 분석하기 위해 가까운 뉴런들과 짧은 축과 회로를 형성한다.[5] 릴레이 내부 동맥류는 긴 축을 가지고 있으며 뇌의 한 영역에 있는 뉴런의 회로를 다른 영역에 있는 뉴런과 연결한다.[5] 그러나 일반적으로 뇌내외선들은 주로 국소 뇌영역 내에서 작용하는 것으로 간주된다.[6]뇌내 동맥류 사이의 상호작용을 통해 뇌는 학습의사 결정과 같은 복잡한 기능을 수행할 수 있다.

구조

신피질(인간의 뇌의 약 80%를 차지하고 있음)에서는 뉴런의 약 20~30%가 내부 동맥류다.[7] 뉴런의 분자적 다양성에 대한 연구는 유전자 발현 분석을 위해 서로 다른 시기에 태어난 세포 집단을 분리할 수 없기 때문에 방해받고 있다. 공피내외동맥류를 식별하는 효과적인 수단은 신경출생이다.[8] 이는 EDU와 같은 뉴클레오사이드 아날로그를 사용하여 달성할 수 있다.[9][8]

2008년, 페틸라 용어라고 불리는 GABAergic 피질 내전자의 특징에 대한 명명법이 제안되었다.[10]

척수

피질

소뇌

선조체

함수

CNS의 내부유전자는 주로 억제되며, 신경전달물질 GABA글리신을 사용한다. 그러나 CNS에서 글루탐산염을 사용하는 흥분성 내외동맥류도 존재하며, 아세틸콜린과 같은 신경 조절기를 방출하는 내외동맥류도 존재한다. 인터뉴런의 주요 기능은 감각 신경세포와 운동신경세포[citation needed] 사이에 신호나 정보의 흐름을 전도하는 신경회로를 제공하는 것이다.

참고 항목

참조

  1. ^ Pearson, K. G.와 Wolf, H. 메뚜기, 메뚜기 미그레이터리아에 있는 비행 뉴론과의 방해 테굴레 연결. J. Exp. 비올 135: 381-409, 1988
  2. ^ "Types of neurons - Queensland Brain Institute - University of Queensland". 9 November 2017.
  3. ^ Whittington, M.A; Traub, R.D; Kopell, N; Ermentrout, B; Buhl, E.H (2000). "Inhibition-based rhythms: Experimental and mathematical observations on network dynamics". International Journal of Psychophysiology. 38 (3): 315–36. CiteSeerX 10.1.1.16.6410. doi:10.1016/S0167-8760(00)00173-2. PMID 11102670.
  4. ^ Carlson, Neil R. (2013). Physiology of Behavior (11th ed.). Pearson Higher Education. p. 28. ISBN 978-0-205-23939-9.
  5. ^ a b Kandel, Eric; Schwartz, James; Jessell, Thomas, eds. (2000). Principles of Neural Science (4th ed.). New York City, New York: McGraw Hill Companies. p. 25. ISBN 978-0-8385-7701-1.
  6. ^ Kepecs, Adam; Fishell, Gordon (2014). "Interneuron Cell Types: Fit to form and formed to fit". Nature. Nature , 2014 HHS Public Access pp 10, 28. 505 (7483): 318–326. doi:10.1038/nature12983. PMC 4349583. PMID 24429630.
  7. ^ Markram, Henry; et al. (2004). "Interneurons of the neocortical inhibitory system". Nature Reviews Neuroscience. 5 (10): 793–807. doi:10.1038/nrn1519. PMID 15378039. S2CID 382334.
  8. ^ a b Ng, Hui Xuan; Lee, Ean Phing; Cavanagh, Brenton L.; Britto, Joanne M.; Tan, Seong-Seng (2017). "A method for isolating cortical interneurons sharing the same birthdays for gene expression studies". Experimental Neurology. 295: 36–45. doi:10.1016/j.expneurol.2017.05.006. PMID 28511841. S2CID 3377296.
  9. ^ Endaya, Berwini; Cavanagh, Brenton; Alowaidi, Faisal; Walker, Tom; Pennington, Nicholas de; Ng, Jin-Ming A.; Lam, Paula Y.P.; Mackay-Sim, Alan; Neuzil, Jiri (2016). "Isolating dividing neural and brain tumour cells for gene expression profiling". Journal of Neuroscience Methods. 257: 121–133. doi:10.1016/j.jneumeth.2015.09.020. PMID 26432933. S2CID 44969376.
  10. ^ Ascoli, Giorgio A.; Alonso-Nanclares, Lidia; Anderson, Stewart A.; Barrionuevo, German; Benavides-Piccione, Ruth; Burkhalter, Andreas; Buzsáki, György; Cauli, Bruno; Defelipe, Javier; Fairén, Alfonso; Feldmeyer, Dirk; Fishell, Gord; Fregnac, Yves; Freund, Tamas F.; Gardner, Daniel; Gardner, Esther P.; Goldberg, Jesse H.; Helmstaedter, Moritz; Hestrin, Shaul; Karube, Fuyuki; Kisvárday, Zoltán F.; Lambolez, Bertrand; Lewis, David A.; Marin, Oscar; Markram, Henry; Muñoz, Alberto; Packer, Adam; Petersen, Carl C. H.; Rockland, Kathleen S.; et al. (2008). "Petilla terminology: Nomenclature of features of GABAergic interneurons of the cerebral cortex". Nature Reviews Neuroscience. 9 (7): 557–68. doi:10.1038/nrn2402. PMC 2868386. PMID 18568015.
  11. ^ Muñoz, W; Tremblay, R; Levenstein, D; Rudy, B (3 March 2017). "Layer-specific modulation of neocortical dendritic inhibition during active wakefulness". Science. 355 (6328): 954–959. Bibcode:2017Sci...355..954M. doi:10.1126/science.aag2599. PMID 28254942.
  12. ^ Tepper, James M.; Koós, Tibor (1999). "Inhibitory control of neostriatal projection neurons by GABAergic interneurons". Nature Neuroscience. 2 (5): 467–72. doi:10.1038/8138. PMID 10321252. S2CID 16088859.
  13. ^ Zhou, Fu-Ming; Wilson, Charles J.; Dani, John A. (2002). "Cholinergic interneuron characteristics and nicotinic properties in the striatum". Journal of Neurobiology. 53 (4): 590–605. doi:10.1002/neu.10150. PMID 12436423.
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  15. ^ Ibanez-Sandoval, O.; Tecuapetla, F.; Unal, B.; Shah, F.; Koos, T.; Tepper, J. M. (2010). "Electrophysiological and Morphological Characteristics and Synaptic Connectivity of Tyrosine Hydroxylase-Expressing Neurons in Adult Mouse Striatum". Journal of Neuroscience. 30 (20): 6999–7016. doi:10.1523/JNEUROSCI.5996-09.2010. PMC 4447206. PMID 20484642.
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